Secondary physical broadcast channel

The introduction of a Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH) in 5G systems allows for the transmission of additional synchronization information, enabling 6G features while maintaining compatibility with legacy UEs and reducing energy consumption.

WO2025148330A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-17ZTE CORP

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/114078
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-23
Publication Date
2025-07-17

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing 5G communication systems lack mechanisms to introduce new features while maintaining compatibility with legacy UEs, necessitating a solution that allows for the transmission of additional synchronization information without disrupting legacy operations.

Method used

Introduce a Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH) that carries second synchronization information, allowing UEs to receive additional features while maintaining compatibility with legacy UEs by transmitting SPBCH alongside the existing First Physical Broadcast Channel (FPBCH) and synchronization signals.

Benefits of technology

Enables the introduction of new features in 6G systems while ensuring compatibility with legacy UEs, reducing energy consumption by allowing UEs to quickly acquire necessary information without decoding subsequent system information blocks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024114078_17072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024114078_17072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method includes a wireless access network node (e.g., base station) transmitting, and a wireless terminal device (e.g., UE) receiving, First Physical Broadcast Channel (FPBCH), Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH), a Primary Synchronization Signal (PSS), and a Secondary Synchronization Signal (SSS), wherein the FPBCH carries first synchronization information, and the SPBCH carries second synchronization information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SECONDARY PHYSICAL BROADCAST CHANNELTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure generally relates to handling transmissions in a wireless cellular access network, and is specifically directed to mechanisms for providing a secondary physical broadcast channel.BACKGROUND

[0002] In existing 5G communication systems, a physical broadcast channel (PBCH) , primary synchronization signal (PSS) , and secondary synchronization signal (SSS) in consecutive symbols form a SS / PBCH Block (SSB) . FIG. 3 illustrates the SSB design in the existing 5G system. As shown, the SSB occupies four OFDM symbols, where the Primary Synchronization Signal (PSS) is in the first OFDM symbol (OFDM symbol number 0) , the Secondary Synchronization Signal (SSS) is in the third OFDM symbol (OFDM symbol number 2) , and the PBCH is in the second, third, and fourth OFDM symbols (OFDM symbol numbers 1, 2, and 3) . In the frequency domain, the PSS and SSS occupy the central 127 subcarriers. The PBCH in the second and fourth OFDM symbol each occupy 240 subcarriers, i.e., 20 Resource Blocks (RBs) , respectively. In the third OFDM symbol, the PBCH occupies four RBs above the SSS with a gap in between and four RBs below the SSS with another gap in between.SUMMARY

[0003] This disclosure generally relates to handling transmissions in a wireless cellular access network, and is specifically directed to mechanisms for providing a secondary physical broadcast channel. In order to maintain compatibility with legacy 5G UEs, and also introduce new features, e.g., 6G features, the legacy SSB design can be maintained, while a Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH) can be transmitted to the UE. A legacy UE only needs to receive the PBCH, while UEs supporting the new features under 6G can receive the SPBCH in addition to the PBCH. Methods and associated systems are  provided to achieve these objectives, thereby providing the ability to introduce additional and new features.

[0004] In some exemplary implementations, a method performed by a wireless access network node (WANN) (e.g., base station) includes transmitting, to a wireless terminal device (e.g., UE) , First Physical Broadcast Channel (FPBCH) , Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH) , a Primary Synchronization Signal (PSS) , and a Secondary Synchronization Signal (SSS) , wherein the FPBCH carries first synchronization information, and the SPBCH carries second synchronization information. Similarly, a method performed by the wireless terminal device includes receiving, from the WANN, FPBCH, SPBCH, a PSS, and a SSS, wherein the FPBCH carries first synchronization information, and the SPBCH carries second synchronization information.

[0005] In exemplary implementations, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the methods may include the WANN transmitting, and the wireless terminal device receiving, the FPBCH, SPBCH, PSS, and SSS in consecutive symbols, and the SPBCH and the PSS in a first symbol, the FPBCH in a second, third, and fourth symbol, and the SSS in the third symbol. In various embodiments, in the first symbol, the SPBCH is mapped to M1 subcarriers above the PSS with a K1 subcarriers first gap in between the SPBCH and the PSS, and the SPBCH is mapped to M2 subcarriers below the PSS with a K2 subcarriers second gap in between the SPBCH and the PSS. In various embodiments, the SPBCH, the PSS, the first gap, and the second gap occupy the same subcarriers as the FPBCH in the second symbol, and occupy the same subcarriers as the FPBCH in the fourth symbol, and wherein M1 and M2 are integers larger than 0, and K1 and K2 are integers larger than or equal to 0. In various embodiments, the PSS and the SSS occupy the same N subcarriers in the first symbol and the third symbol, respectively, wherein N is an integer larger than 0, and the SPBCH in the first symbol is mapped to the same subcarriers as the FPBCH in the third symbol.

[0006] In exemplary implementations, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the methods include the WANN transmitting, and the wireless terminal device receiving, the second synchronization information using a  sequence that is mapped to resource blocks (RBs) of the SPBCH, wherein each sequence is mapped to 1, 2, 4, or 8 RBs, and wherein the second synchronization information carries between 4 and 16 bits information.

[0007] In exemplary implementations, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the methods include the WANN encoding the second synchronization information via Reed-Muller coding, and wherein the second synchronization information carries between 3 and 11 bits of information.

[0008] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the second synchronization information carried by the SPBCH includes at least one of the following: a periodicity of the SSB or a periodicity of half frames with SSB; frequency division multiplexing (FDM) information of SSB; SSB mode information; configuration information of two sets of SSB; super cell information; resource information; carrier information; duplex information; reduced capabilities (RedCap) information; cyclic prefix (CP) information; cell information; energy information; Transmission Reception Point (TRP) information; AI information; RACH information; mobility information; Wake Up Signal (WUS) information; and / or Reconfigurable Intelligence Surface (RIS) information.

[0009] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the FDM information comprises at least one of: an indication of whether the SSB is frequency division multiplexed (FDMed) ; a number of FDMed SSBs in one time instance; and / or frequency domain indexes of the SSBs.

[0010] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the SSB mode information comprises an index of the SSB mode, wherein each index of the SSB mode corresponds to at least one of: a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) or resource blocks (RBs) ; a number of time domain symbols of the SSB; a Cyclic Prefix (CP) type; a number of SSBs; a beam type; a transmission power; an association type  indicating that the SSB is associated with or without PBCH or SIB1; a number of FDMed SSBs in one time instance; and / or an FDM mode indicating whether the SSB is transmitted in a FDM manner.

[0011] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the configuration information of the two sets of SSB comprises at least one of: an indication that the SSBs comprises two sets; an indication that the wireless access network node transmits a first set of SSB and does not transmit a second set of SSB; an indication that the first set and the second set of SSB correspond to different transmission powers; a first transmission power and / or a second transmission power; an index corresponding to SSBs in the first set and / or SSBs in the second set, and / or corresponding to SSB indexes in the first set and / or SSB indexes in the second set; an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a physical random access channel (PRACH) resource for a PRACH transmission corresponding to an index of a SSB of the second set; and / or a threshold for the first set of SSB and / or the second set of the SSB.

[0012] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the super cell information comprises at least one of: an indication whether super cell is configured or enabled or applied for a cell, wherein each super cell comprises multiple cells; a super cell identification (ID) ; a value γ, where the value γ is an integer number, and wherein the super cell ID Scell is determined based on γ; and / or an indication whether the wireless terminal device not supporting super cell is allowed to access or enter this cell.

[0013] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the super cell ID is determined as at least one of: Scell=P·r+Q·α+R·β, or Scell=P·2r+Q·2α+R·2β, wherein α and β are integer numbers, and wherein P, Q, and R are integer numbers larger than 0, or Scell=P·r+Q·τ, or Scell=P·2r+Q·2τ, wherein τ is an integer number, and wherein P and Q are integer numbers larger than 0.

[0014] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the resource information comprises at least one of: a value or an index indicating a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) , or resource blocks (RBs) of the SSB; a value or an index indicating a number of time domain symbols; a bitmap or an index indicating transmitted SSBs in each periodicity; a value or an index indicating a transmission power of the SSB; an indication of whether the SSB is associated with FPBCH; and / or an indication of whether the SSB is associated with SIB1 or PDSCH carrying SIB1.

[0015] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the carrier information comprises at least one of: an indication whether a cell of the SSB comprises multiple carriers; an indication whether the wireless terminal device not supporting a cell comprising multiple carriers is allowed to access or enter the cell; an indication of whether the carrier is a primary carrier or a secondary carrier; a value or an index indicating a number of carriers in the cell; an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a secondary carrier for random access; and / or an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a secondary carrier to transmit random access preamble.

[0016] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the duplex information comprises at least one of: an indication of whether a cell applies or supports subband full duplex; an indication of whether the wireless terminal device not supporting subband full duplex is allowed to access or enter the cell; an indication of whether the SSB is transmitted in the subband full duplex symbol; an indication of whether the cell applies or supports full duplex; an indication of whether the wireless terminal device not supporting full duplex is allowed to access or enter the cell; an indication of whether the SSB is transmitted in the full duplex symbol; and / or an indication of whether the SSB is transmitted in the full duplex resources.

[0017] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the RedCap information  comprises at least one of: an indication of whether a cell supports a wireless terminal device with reduced capabilities; an indication of whether the cell configures a bandwidth part for the wireless terminal device with reduced capabilities; an indication of whether the cell configures a separate bandwidth part for the wireless terminal device with reduced capabilities; and / or an indication of whether the wireless terminal device with reduced capabilities is allowed to access or enter the cell.

[0018] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the CP information comprises at least one of: an indication of whether a cell applies or supports extended CP; an indication of whether a bandwidth part is configured with extended CP; an indication of whether a first active bandwidth part is configured with extended CP; an indication of whether an initial bandwidth part is configured with extended CP; and / or an indication of whether the PDSCH carrying SIB1 is configured with extended CP.

[0019] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the cell information comprises at least one of: an indication of whether a neighbor cell or carrier is barred; one or multiple recommended cells or carriers for the wireless terminal device, when the first synchronization information indicates the cell and carrier is barred; and / or a cell id that is allowed to access, when a parameter ‘cellBarred’ in the first synchronization information is barred or the parameter means the cell indicated by the first synchronization information is not allowed to access.

[0020] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the energy information comprises at least one of: an indication that indicates whether a cell or carrier is in energy saving mode; a value indicating an energy saving level; a value or an index indicating a transmission power gap between the SPBCH and the PSS; and / or a value or an index indicating a transmission power gap between a DMRS of SPBCH and a DMRS of FPBCH.

[0021] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined  with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the TRP information comprises at least one of: TRP identification or index of the TRP; TRP identification or index of a downlink TRP; TRP identification or index of an uplink TRP; a number of TRPs in a cell or carrier; a number of downlink TRPs in the cell or carrier; and / or a number of uplink TRPs in the cell or carrier.

[0022] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the AI information comprises at least one of: an indication of whether the wireless access network node configures and / or enables AI-based SSB detection; a value or index indicating a level of AI of the wireless access network node; and / or a value or index indicating a minimum level of AI of the wireless terminal device.

[0023] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the RACH information comprises at least one of: an indication that indicates a RACH type could be initialized; and / or parameters for initial access of uplink.

[0024] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the WUS information comprises at least one of: an indication of whether a wireless terminal device supporting WUS is allowed to access or enter a cell; an indication of whether a low power wireless terminal device supporting WUS is allowed to access or enter the cell; and / or a wave form of WUS,

[0025] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, the RIS information comprises at least one of: an indication of whether the SSB is transmitted or reflected by the RIS; and / or SSB indexes or SSBs that are transmitted or reflected by the RIS.

[0026] In some exemplary implementations of the methods, which may be combined with any of the other exemplary implementations disclosed herein, a scrambling sequence for the SPBCH is determined based on the FPBCH or the first synchronization information.

[0027] In some other implementations, an apparatus for wireless communication such as a network device is disclosed. The network device may include one or more processors and one or more memories, wherein the one or more processors are configured to read computer code from the one or more memories to implement any one of the methods above. The apparatus for wireless communication may be the wireless access network node (e.g., base station) or the wireless terminal device (e.g., UE) .

[0028] In yet some other implementations, a computer program product is disclosed. The computer program product may include a non-transitory computer-readable medium with computer code stored thereupon, the computer code, when executed by one or more processors, causing the one or more processors to implement any one of the methods above.

[0029] The above embodiments and other aspects and alternatives of their implementations are explained in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims below.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0030] FIG. 1 shows a wireless access network with an exemplary uplink, downlink, and control channel configuration.

[0031] FIG. 2 shows various example processing components of the wireless terminal device and the wireless access network node of FIG. 1.

[0032] FIG. 3 shows an example SSB design in the existing 5G system.

[0033] FIG. 4 shows a generalized example of the design of the BSS in accordance with various embodiments.

[0034] FIG. 5 shows a particular example of the design of the BSS in accordance with various embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0035] The technology and examples of implementations and / or embodiments described in this disclosure can be used to facilitate over-the-air radio resource allocation, configuration,  and signaling in wireless access networks as well as operational configuration of a UE and / or a base station within the wireless access networks. The term “exemplary” is used to mean “an example of” and unless otherwise stated, does not imply an ideal or preferred example, implementation, or embodiment. Section headers are used in the present disclosure to facilitate understanding of the disclosed implementations and are not intended to limit the disclosed technology in the sections only to the corresponding section. The disclosed implementations may be further embodied in a variety of different forms and, therefore, the scope of this disclosure or claimed subject matter is intended to be construed as not being limited to any of the embodiments set forth below. The various implementations may be embodied as methods, devices, components, systems, or non-transitory computer readable media. Accordingly, embodiments of this disclosure may, for example, take the form of hardware, software, firmware or any combination thereof.

[0036] This disclosure is directed to handling transmissions in a wireless cellular access network and is specifically directed to mechanisms for providing a secondary physical broadcast channel.

[0037] Wireless Network Overview

[0038] A wireless communication network may include a radio access network for providing network access to wireless terminal devices, and a core network for routing data between the access networks or between the wireless network and other types of data networks. In a wireless access network, radio resources are provided for allocation and used for transmitting data and control information. FIG. 1 shows an exemplary wireless access network 100 including a wireless access network node (WANN) or wireless base station 102 (herein referred to as wireless base station, base station, wireless access node, wireless access network node, or WANN) and a wireless terminal device or user equipment (UE) 104 (herein referred to as user equipment, UE, terminal device, or wireless terminal device) that communicates with one another via over-the-air (OTA) radio communication resources 106. The wireless access network 100 may be implemented as, as for example, a 2G, 3G, 4G / LTE, or 5G cellular radio access network. Correspondingly, the base station 102 may be implemented as a 2G base station, a 3G node B, an LTE eNB, or a 5G New Radio (NR) gNB.  The user equipment 104 may be implemented as mobile or fixed communication devices installed with mobile identity modules for accessing the base station 102. The user equipment 104 may include but is not limited to mobile phones, laptop computers, tablets, personal digital assistants, wearable devices, distributed remote sensor devices, and desktop computers. Alternatively, the wireless access network 100 may be implemented as other types of radio access networks, such as Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, and WiMax networks.

[0039] FIG. 2 further shows example processing components of the WANN 102 and the UE 104 of FIG. 1. The UE 104, for example, may include transceiver circuitry 206 coupled to one or more antennas 208 to effectuate wireless communication with the WANN 102 (or to other UEs) . The transceiver circuitry 206 may also be coupled to a processor 210, which may also be coupled to a memory 212 or other storage devices. The memory 212 may be transitory or non-transitory and may store therein computer instructions or code which, when read and executed by the processor 210, cause the processor 210 to implement various ones of the, functions, methods, and processes of the UE 104 described herein. The memory 212 may also store therein, and the processor 210 may also be configured to execute one or more models (e.g., Artificial Intelligence  / Machine Learning (AI / ML) models) to perform one or more functionalities (e.g., AI / ML functionalities) . The memory 212 may also be utilized and allocated for buffering UL and DL transmissions in each band / carrier. The memory 212 may include multiple memory modules assigned to different functions (such as program memory, base band memory, and / or RF memory, to name a few) . Likewise, the WANN 102 may include transceiver circuitry 214 coupled to one or more antennas 216, which may include an antenna tower 218 in various forms, to effectuate wireless communications with the UE 104. The transceiver circuitry 214 may be coupled to one or more processors 220, which may further be coupled to a memory 222 or other storage devices. The memory 222 may be transitory or non-transitory and may store therein instructions or code that, when read and executed by the one or more processors 220, cause the one or more processors 220 to implement various functions, methods, and processes of the WANN 102 described herein.

[0040] Wireless Communication Resource Scheduling / Signaling

[0041] Returning to FIG. 1, the radio communication resources for the over-the-air  interface 106 may include a combination of frequency, time, and / or spatial communication resources organized into various resource units or elements in frequency, time, and / or space. The radio communication resources 106 in frequency domain may include portions of licensed radio frequency bands, portions of unlicensed ration frequency bands, or portions of a mix of both licensed and unlicensed radio frequency bands. The radio communication resources 106 available for carrying the wireless communication signals between the base station 102 and user equipment 104 may be further divided into physical downlink channels 110 for transmitting wireless signals from the base station 102 to the user equipment 104 and physical uplink channels 120 for transmitting wireless signals from the user equipment 104 to the base station 102. The physical downlink channels 110 may further include physical downlink control channels (PDCCHs) 112 and physical downlink shared channels (PDSCHs) 114. Likewise, the physical uplink channels 120 may further include physical uplink control channels (PUCCHs) 122 and physical uplink shared channels (PUSCHs) 124. For simplification, other types of downlink and uplink channels are not shown in FIG. 1 but are within the scope of the current disclosure. The control channels PDCCHs 112 and PUCCHs 122 may be used for carrying control information in the form of control messages 116 and 126, herein referred to as Downlink Control Information (DCI) messages or Uplink Control Information (UCI) messages. The shared channels (shared between data and control information) PDSCHs 114 and PUSCHs 124 may be allocated and used for communicating downlink data transmissions 118 and uplink data transmissions 128 between the base station 102 and the user equipment 104.

[0042] The allocation and configuration of the radio communication resources associated with the data channels, such as the PDSCHs and the PUSCHs may be provided by one or more resource scheduling DCIs carried in the PDCCHs. The PDCCHs may be shared by a plurality of UEs in the access network. In various approaches, a particular UE may be configured to perform blind decode procedures on a preconfigured UE-specific Search Space (USS) to detect and identify a payload of a resource scheduling DCI carried in the PDCCH that specifically targets the particular UE. The blind decoding may be performed on preconfigured monitoring occasions of the PDCCH associated with USS. Such monitoring  occasions may be referred to as a set of PDCCH candidates. Each PDCCH candidate may be associated with a set of Control Channel Elements (CCEs) . The UE may specifically use its Radio Network Temporary Identifier (RNTI) to decode the PDCCH candidates. The RNTI may be used to demask a PDCCH candidate’s CRC. If no CRC error is detected, the UE determines that PDCCH candidate carries its own control information. The UE may then process the DCI and extract the resource allocation information pertaining to the PDSCH and / or PUSCH for receiving and / or transmitting data.

[0043] Description of New Mechanisms for Providing Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH)

[0044] Embodiment 1 –Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH)

[0045] In various embodiments, a base station 102 transmits First Physical Broadcast Channel (FPBCH) , Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH) , a Primary Synchronization Signal (PSS) , and a Secondary Synchronization Signal (SSS) , to the UE 104. The FPBCH carries first synchronization information, and the SPBCH carries second synchronization information. The SPBCH and FPBCH may be frequency division multiplexed (FDMed) or time division multiplexed (TDMed) . The SPBCH and FPBCH may also apply different periodicities. The first synchronization information may include information of system frame number for time domain synchronization.

[0046] In order to transmit the SPBCH and maintain the compatibility with legacy UEs, the base station 102 can transmit the SPBCH in the Resource Blocks (RBs) above the PSS and the RBs below the PSS. In order to differentiate from the SPBCH, the legacy PBCH is referred as First PBCH (FPBCH) in embodiments in this document.

[0047] FIGS. 4 and 5 show examples of this design, where FIG. 4 shows a generalized example of the design, and where FIG. 5 shows a particular example of the design.

[0048] In various examples, the SPBCH, FPBCH, PSS, and SSS are in consecutive symbols. The SPBCH, PSS, SSS and FPBCH in consecutive symbols may form an SSB. In one alternative, the SPBCH and PSS are in the first symbol, the FPBCH is in the second, third, and fourth symbols, and the SSS is in the third symbol. In other words, the SPBCH  may be mapped to the same symbol as the PSS. In the first symbol, the SPBCH may be mapped to M1 subcarriers above the PSS with a K1 subcarriers gap in between the SPBCH and PSSS, and is also mapped to M2 subcarriers below the PSS with a K2 subcarriers gap in between the SPBCH and the PSS. Thus, the SPBCH may be mapped to M1 + M2 subcarriers in total. The SPBCH, PSS, and the two gaps between the SPBCH and PSS may occupy the same subcarriers as the FPBCH in the second symbol, and may occupy the same subcarriers as the FPBCH in the fourth symbol. The PSS and SSS may occupy the same N subcarriers in the first symbol and third symbol, respectively. In frequency domain, the SPBCH, FPBCH, PSS, and SSS may occupy S = M1+M2+K1+K2+N subcarriers. In these examples, M1 and M2 are integer numbers larger than 0, K1 and K2 are integer numbers larger than or equal to 0, and N is an integer number larger than 0.

[0049] In one embodiment, the SPBCH in the first symbol may be mapped to the same subcarriers as the FPBCH in the third symbol.

[0050] In this case, resources within an SSB for PSS, SSS, FPBCH, and SPBCH may be laid out according to the Table 1, below. Note that some of the subcarriers within the FPBCH and / or the SPBCH may be reserved for DMRS transmission, but the following Table 1 may not reflect these subcarriers reserved for DMRS transmission.

[0051] TABLE 1

[0052] In a particular example embodiment, M1=M2=48, K1=9, K2=8, and N=127. In this example, resources within an SSB for PSS, SSS, FPBCH, and SPBCH may be laid out according to the Table 2, below. Again, note that some of the subcarriers within the FPBCH and / or the SPBCH may be reserved for DMRS transmission, but the following Table 2 may not reflect these subcarriers reserved for DMRS transmission.

[0053] TABLE 2

[0054] In another example, the PSS is in the first symbol, the FPBCH is in the second, third, and fourth symbols, and the SSS is in the third symbol. The SPBCH may be in the fifth symbol. The PSS and SSS may occupy the same subcarriers in the first symbol and third symbol, respectively. The SPBCH may occupy the same subcarriers as the FPBCH in the second symbol and may occupy the same subcarriers as the FPBCH in the fourth symbol.

[0055] In another alternative, the PSS, SSS, FPBCH, and SPBCH are in three consecutive symbols. The PSS and the SPBCH may be in the first symbol, the FPBCH may be in the second and third symbols, and the SSS may be in the third symbol. The PSS in the first symbol and the SSS in the third symbol may occupy the same subcarriers. The SPBCH in the first symbol and the FPBCH in the third symbol may occupy the same subcarriers. Because the subcarriers in the first symbol are utilized, the FPBCH only needs the second and the third symbol to carry it.

[0056] As mentioned above, the SPBCH carries the second synchronization information, and the FPBCH carries the first synchronization information. The base station 102 may transmit the second synchronization information to the UE 104 in SPBCH. The UE 104 receives the second synchronization information from base station 102 in SPBCH.

[0057] In order to maintain the compatibility with legacy UEs, the base station 102 may encode the second synchronization information transmitted via the SPBCH and first synchronization information carried by FPBCH separately. In this case, the legacy UEs can directly decode the first synchronization information without the impact of the secondary synchronization information from SPBCH.

[0058] In order to help guarantee the performance (e.g., transmission reliability) , the number of bits carried by the SPBCH may be limited by the number of subcarriers for the SPBCH. In addition, some subcarriers may be needed to be the gap between the SPBCH and PSS to avoid mutual interference. If we follow the same gap that is implemented in the third symbol, in the example of FIG. 5, there will be 48 subcarriers (4 RBs) above the PSS and another 48 subcarriers (4 RBs) below the PSS for the SPBCH. In other words, in this example, there are overall up to 8 RBs for the SPBCH.

[0059] In one embodiment, the base station 102 transmits the second synchronization information using a sequence that is mapped to RBs of the SPBCH. Each sequence may be mapped to 1, 2, 4, or 8 RBs, for example. In this case, the second synchronization information carries 4 -16 bits of information.

[0060] In case each sequence is mapped to 1 RB, each sequence carriers 1 or 2 bits of  second synchronization information. Because there are up to 8 RBs for the second synchronization information transmission via SPBCH, the second synchronization information may carry 8 -16 bits information. For example, the 1 or 2 bits of information can be differentiated via sequence cyclic shift.

[0061] In case each sequence is mapped to 2 RB, each sequence carriers 1, 2, 3 or 4 bits of second synchronization information. Because there are up to 8 RBs for the second synchronization information transmission via SPBCH, the second synchronization information may carry 4 -16 bits of information. For example, the 1 -4 bits of information can be differentiated via sequence cyclic shift.

[0062] In case that each sequence is mapped to 4 RB, each sequence carriers 2 -8 bits of second synchronization information. Because there are up to 8 RBs for the second synchronization information transmission via SPBCH, the second synchronization information may carry 4 -16 bits of information. For example, the 2 -8 bits of information can be differentiated via sequence cyclic shift.

[0063] In case that each sequence is mapped to 8 RB, each sequence carriers 4 -16 bits of second synchronization information. Because there are up to 8 RBs for the second synchronization information transmission via SPBCH, the second synchronization information may carry 4 -16 bits of information. For example, the 4 -16 bits of information can be differentiated via sequence cyclic shift.

[0064] In various embodiments, the base station 102 encodes second synchronization information or processed second synchronization information via Reed-Muller coding, for example, via an algorithm where di is the encoded bits, and i=0, 1, …, T-1. T is an integer number and is the number of bit length of the encoded bits, e.g., N=32. Mi, k represents the basis sequences, e.g., as defined in Table 5.3.3.3-1 of 3GPP TS38.212. ck represents the second synchronization information or processed second synchronization information. The processed second synchronization information may refer the second synchronization information after CRC attachment and / or interleaving. In this example, the second synchronization information may carry 3 -11 bits of information. If it  is less than 3 bits or larger than 11 bits, other encoding methods may be better, e.g., repetition or Polar coding. After encoding, the base station 102 can modulate the encoded bits and then map the modulated symbols into the RBs of the SPBCH.

[0065] In various embodiments, the base station 102 transmits and / or encodes second synchronization information or processed second synchronization information via Polar coding. In this instance, the second synchronization information carries 12 -16 bits of information. After encoding, the base station 102 can modulate the encoded bits and then map the modulated symbols into the RBs of the SPBCH.

[0066] As such, in accordance with various embodiments, a method performed by a wireless access network node (WANN) 102 (e.g., base station 102) includes transmitting, to a wireless terminal device 104 (e.g., UE 104) , First Physical Broadcast Channel (FPBCH) , Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH) , a Primary Synchronization Signal (PSS) , and a Secondary Synchronization Signal (SSS) , wherein the FPBCH carries first synchronization information, and the SPBCH carries second synchronization information. Similarly, a method performed by the wireless terminal device 104 includes receiving, from the WANN 102, FPBCH, SPBCH, a PSS, and a SSS, wherein the FPBCH carries first synchronization information, and the SPBCH carries second synchronization information.

[0067] In various embodiments, the methods include the WANN 102 transmitting, and the wireless terminal device 104 receiving, the FPBCH, SPBCH, PSS, and SSS in consecutive symbols, and the SPBCH and the PSS in a first symbol, the FPBCH in a second, third, and fourth symbol, and the SSS in the third symbol. In various embodiments, in the first symbol, the SPBCH is mapped to M1 subcarriers above the PSS with a K1 subcarriers first gap in between the SPBCH and the PSS, and the SPBCH is mapped to M2 subcarriers below the PSS with a K2 subcarriers second gap in between the SPBCH and the PSS. In various embodiments, the SPBCH, the PSS, the first gap, and the second gap occupy the same subcarriers as the FPBCH in the second symbol, and occupy the same subcarriers as the FPBCH in the fourth symbol, and wherein M1 and M2 are integers larger than 0, and K1 and K2 are integers larger than or equal to 0. In various embodiments, the PSS and the SSS occupy the same N subcarriers in the first symbol and the third symbol, respectively, wherein  N is an integer larger than 0, and the SPBCH in the first symbol is mapped to the same subcarriers as the FPBCH in the third symbol.

[0068] In various embodiments, the methods include the WANN 102 transmitting, and the wireless terminal device 104 receiving, the second synchronization information using a sequence that is mapped to resource blocks (RBs) of the SPBCH, wherein each sequence is mapped to 1, 2, 4, or 8 RBs, and wherein the second synchronization information carries between 4 and 16 bits information.

[0069] In various embodiments, the methods include the WANN 102 encoding the second synchronization information via Reed-Muller coding, and wherein the second synchronization information carries between 3 and 11 bits of information.

[0070] Embodiment 2 –Second Synchronization Information Carried by SPBCH.

[0071] Example 1: SSB periodicity

[0072] In one embodiment, the second synchronization information comprises periodicity of the SSB or the periodicity of the half frames with SSB. Typically, for initial cell selection, a UE 104 may assume that half frames with SS / PBCH blocks occur with a periodicity of 20ms. With the periodicity of the SSB indicated via the synchronization information, the UE 104 may learn the periodicity and can facilitate the cell search procedure and / or save energy. For example, if the actual SSB periodicity is 5ms, if the UE 104 assumes it as 20ms, it takes longer time for the UE 104 to perform the cell. If the UE 104 learns the periodicity is 5ms, the UE 104 can quickly search for SSBs in next period. As another example, if the actual SSB periodicity is 40ms, if the UE 104 assumes it as 20ms, the UE 104 searches the SSB every 20ms although the SSBs occur every 40ms, if the UE 104 learns the periodicity is 40ms, the UE 104 can avoid the unnecessary search and thus save energy. In one implementation, the periodicity is indicated by an index, where each index is mapped to a periodicity.

[0073] Example 2: FDMed SSB

[0074] In one embodiment, the second synchronization information comprises frequency  division multiplexing (FDM) information of SSB. Because the FDM information of SSB is carried by the SPBCH in this example, the UE 104 can quickly acquire the information related to FDMed SSB transmission without decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0075] In one implementation, FDM information comprises an indication that indicates whether or not the SSB is frequency division multiplexed (FDMed) .

[0076] In one implementation, FDM information comprises a value indicating the number of FDMed SSBs in one time instance.

[0077] In one implementation, FDM information comprises frequency domain indexes of the SSBs.

[0078] In one implementation, FDM information comprises an index corresponding to one or more global synchronization channel numbers (GSCNs) . The base station 102 may transmit the FDMed SSBs at one or more frequency positions corresponding to the one or more GSCNs. The UE 104 receives the FDMed SSBs at one or more frequency positions corresponding to the one or more GSCNs.

[0079] In one implementation, FDM information comprises an index corresponding to one or more absolute radio frequency channel numbers (ARFCNs) and at least one global synchronization channel number (GSCN) . The base station 102 may transmit the FDMed SSBs at one or more frequency positions corresponding to the one or more ARFCNs and the at least one GSCN. The UE 104 receives the FDMed SSBs at one or more frequency positions corresponding to the one or more ARFCNs and the at least one GSCN. The UE 104 may perform a measurement based on one of the SSBs that is transmitted at a frequency position that corresponds to the GSCN, wherein the measurement comprises at least one of: a measurement for radio link monitoring, a measurement for link recovery, a measurement for handover, a measurement for cell management, or a pathloss measurement.

[0080] In one implementation, the FDM information comprises a frequency offset between adjacent SSBs in a frequency domain.

[0081] In one implementation, FDM information comprises at least one of: a muting pattern in a frequency domain for the SSBs, wherein the muting pattern indicates which of the SSBs in the frequency domain is muted; or a muting pattern in a time domain for the SSBs, wherein the muting pattern indicates which of the SSBs in the time domain is muted. The base station 102 may transmit an SSB when neither the muting pattern in the frequency domain nor the muting pattern in the time domain indicates to mute the SSB.

[0082] In one implementation, FDM information comprises a lowest frequency of FDMed SSBs.

[0083] In one implementation, FDM information comprises an indication of an association configuration comprising a plurality of associations between the FDMed SSBs and one or more control resource sets (CORESETs) , one or more CORESET occasions, or one or more physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions. The UE 104 may receive an indication of an association configuration comprising a plurality of associations between the FDMed SSBs and one or more control resource sets (CORESETs) , one or more CORESET occasions, or one or more PDCCH monitoring occasions. Regarding the association configuration, each association may be between: only one SSB and at least one of the one or more CORESETs, at least one of the one or more CORESET occasions, or at least one of the one or more PDCCH monitoring occasions; or, only one CORESET, only one CORESET occasion, or only one PDCCH monitoring occasion and at least one SSB.

[0084] In one implementation, FDM information comprises an indication of a number of control resource sets (CORESETs) , a number of CORESET occasions, or a number of PDCCH monitoring occasions associated with the FDMed SSBs.

[0085] In one implementation, FDM information comprises an indication of a frequency offset between the FDMed SSBs and an associated control resource set (CORESET) , an associated CORESET occasion, or an associated physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasion.

[0086] Example 3: Transmission Modes

[0087] To accommodate the flexible and scalable design principles of 6G, it may be helpful to define multiple transmission modes for SSB. Specifically, the multiple transmission modes can be implemented based on a parameterized configuration for the design of the structures and transmission mechanisms of signals and channels in cell search and system information broadcast (such as PSS / SSS and PBCH) . By combining different parameter configurations, we can define various SSB transmission modes, these modes can cater to the requirements of different 6G scenarios.

[0088] In one embodiment, the second synchronization information comprises SSB mode information.

[0089] In one embodiment, the SSB mode information comprises an index of the SSB mode. Each index of the SSB mode corresponds to a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) or RBs. Additionally or alternatively, each index of the SSB mode corresponds a number of time domain symbols of the SSB. Additionally or alternatively, each index of the SSB mode corresponds a CP (Cyclic Prefix) type, e.g., normal CP or extended CP. Additionally or alternatively, each index of the SSB mode corresponds a number of SSBs. Additionally or alternatively, each index of the SSB mode corresponds a beam type, e.g., wide beam or narrow beam. Additionally or alternatively, each index of the SSB mode corresponds a transmission power. Additionally or alternatively, each index of the SSB mode corresponds an association type, e.g., the SSB is associated with or without PBCH or SIB1. Additionally or alternatively, each index of the SSB mode corresponds a number of FDMed SSBs in one time instance. Additionally or alternatively, each index of the SSB mode corresponds a FDM mode that indicating whether the SSB is transmitted in a FDM manner.

[0090] Since the SSB mode information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to SSB mode without decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0091] Different SSB modes may correspond to different number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) or RBs, different number of time domain symbols, different number of transmission beams, different transmission powers, or different  configurations regarding whether the SSB is associated with or without PBCH / SIB1.

[0092] As illustrated in Table 3, below, several example SSB modes are illustrated based on the parameterized multi-mode design to meet different requirements in 6G scenarios.

[0093] TABLE 3

[0094] Example 4: Two Sets of SSB

[0095] In one embodiment, the second synchronization information comprises configuration information of two sets of SSB. In this case, the SSB comprises two sets, the UE 104 may predict the beam information or measurement information for the second set of SSB based on the measurement of the first set of SSB via AI (Artificial Intelligence) model. Then, the base station 102 doesn’t need to transmit the second set of SSB or the base station 102 can transmit the second set of SSB with a longer periodicity. Since the AI information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to two sets of SSB without decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0096] In one embodiment, the configuration information of two sets of SSB comprises  an indication that indicates the SSBs comprises two sets.

[0097] In one implementation, the configuration information of two sets of SSB comprises an indication indicating that the base station 102 transmits the first set of SSB and doesn’t transmit the second set of SSB.

[0098] In one implementation, the configuration information of two sets of SSB comprises an indication indicating that the base station 102 transmits the first set of SSB periodically according to a first group of transmission parameters and transmits the second set of SSB periodically according to a second group of transmission parameters. Each of the first group of transmission parameters and the second group of transmission parameters comprises at least one of: a periodicity, an offset, a starting point, or a frequency. At least one transmission parameter of the first group has a different value than at least one corresponding transmission parameter of the second group. In one implementation, the periodicity of the second set of SSB is larger than the periodicity of the first set of SSB.

[0099] In one implementation, the configuration information of two sets of SSB comprises an indication indicating that the first set and the second set of SSB correspond to different transmission powers. The base station 102 may transmit the first set of SSB with a first transmission power and transmits the second set of SSB with a second transmission power. The first transmission power may be smaller than the second transmission power, or vice versa.

[0100] In one embodiment, configuration information of two sets of SSB comprises the first transmission power and / or the second transmission power. In one implementation, configuration information of two sets of SSB comprises an index, where the index corresponds to the first transmission power and / or the second transmission power. In one embodiment, the configuration information of two sets of SSB indicates a gap between the first transmission power and the second transmission power.

[0101] In one embodiment, configuration information of two sets of SSB comprises an index, where the index corresponds to SSBs in the first set and / or SSBs in the second set. In one embodiment, configuration information of two sets of SSB comprises an index, where  the index corresponds to SSB indexes in the first set and / or SSB indexes in the second set. The mapping between the index and the corresponding SSBs in the first set and / or SSBs in the second set may be predefined.

[0102] In one embodiment, configuration information of two sets of SSB comprises an indication that indicates whether the user device is allowed to select a physical random access channel (PRACH) resource for a PRACH transmission corresponding to an index of a SSB of the second set.

[0103] In one embodiment, configuration information of two sets of SSB comprises a threshold for the first set of SSB and / or the second set of the SSB.

[0104] If the measurement result of the first set of SSB is smaller than the threshold, the UE 104 may apply the second set of SSB for RACH procedure; or

[0105] If the measurement result of the first set of SSB is larger than the threshold, the UE 104 may apply the first set of SSB for RACH procedure; or

[0106] If the measurement result of the second set of SSB is smaller than the threshold, the UE 104 may apply the first set of SSB for RACH procedure; or

[0107] If the measurement result of the second set of SSB is larger than the threshold, the UE 104 may apply the second set of SSB for RACH procedure.

[0108] Example 5: Super Cell

[0109] In one embodiment, the second synchronization information comprises super cell information. Because the super cell information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to super cell configuration without decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0110] In one embodiment, the super cell information comprises an indication that indicates whether super cell is configured / enabled / applied for this cell. Each super cell may comprise multiple cells, e.g., where each cell is identified by physical cell ID. Each super cell may comprise multiple downlink carriers and / or multiple uplink carriers.

[0111] In one embodiment, the super cell information comprises a super cell identification (ID) . The super cell ID can be applied for scrambling of the control channel information or data channel information to mitigate the interference between super cells.

[0112] In one embodiment, the super cell information comprises a value γ, where the value γ is an integer number. The super cell ID Scell may be s determined by the value γ, α and β, where α and β are integer number. In one implementation, α is carried by PSS and β is carried by SSS. In one implementation, both α and β are carried by FPBCH. In one implementation, α is carried by PSS and β is carried by PSS and SSS. In one implementation, α is carried by PSS and β is carried by FPBCH.

[0113] The super cell ID Scell can be determined as Scell=P·r+Q·α+R·β, where P, Q, and R are integer numbers larger than 0. In one example implementation, P is equal to 1, Q is equal to 3, and R is equal to 336, i.e., Scell=r+3·α+336·β.

[0114] Alternatively, the super cell ID Scell can be determined as Scell=P·2r+Q·2α+R·2β, where P, Q, and R are integer numbers larger than 0. In one implementation, P, Q, and R are equal to 1, i.e., Scell=2r+2α+2β.

[0115] In one embodiment, the super cell information comprises a value γ, where the value γ is an integer number. The super cell ID Scell may be determined by the value γand τ, where τ is an integer number. In one implementation, τ is carried by PSS, SSS, or FPBCH.

[0116] The super cell ID Scell can be determined as Scell=P·r+Q·τ, where P and Q are integer numbers larger than 0. In one implementation, P is equal to 1, Q is equal to 1008, i.e., Scell=r+1008·τ.

[0117] Alternatively, the super cell ID Scell can be determined as Scell=P·2r+Q·2τ, where P and Q are integer numbers larger than 0. In one implementation, P and Q are equal to 1, i.e., Scell=2r+2τ.

[0118] In one embodiment, the super cell information comprises an indication that indicates whether a UE not supporting super cell is allowed to access or enter this cell.  Alternatively, the super cell information comprises an indication that indicates whether a UE not supporting super cell is banned in this cell.

[0119] Example 6: Time / Frequency / Beam Resources

[0120] In one embodiment, the second synchronization information comprises resource information. Because the resource information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to SSB resources without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0121] In one embodiment, the resource information comprises a value or an index indicating the number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) or RBs of the SSB.

[0122] In one embodiment, the resource information comprises a value or an index indicating number of time domain symbols.

[0123] In one embodiment, the resource information comprises a value or an index indicating number of transmission beams.

[0124] In one embodiment, the resource information comprises a value or an index indicating number of the transmitted SSBs in each periodicity.

[0125] In one embodiment, the resource information comprises a bitmap or an index indicating the transmitted SSBs in each periodicity.

[0126] In one embodiment, the resource information comprises a value or an index indicating the transmission power of the SSB.

[0127] In one embodiment, the resource information comprises an indication that indicates whether the SSB is associated with FPBCH.

[0128] In one embodiment, the resource information comprises an indication that indicates whether the SSB is associated with SIB1 or PDSCH carrying SIB1.

[0129] Example 7: Multiple Carriers

[0130] In one embodiment, the second synchronization information comprises carrier  information. Because the carrier information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to carrier configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0131] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the cell of the SSB comprises multiple carriers.

[0132] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE not supporting cell comprising multiple carriers is allowed to access or enter this cell. Alternatively, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE not supporting cell comprising multiple carriers is banned in this cell

[0133] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the carrier is the primary carrier or secondary carrier. In each cell, there may be one primary carrier and one or multiple secondary carriers.

[0134] In one embodiment, the carrier information comprises a value or an index indicating the number of carriers in the cell. The carriers may comprise primary carrier and / or secondary carrier.

[0135] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select secondary carrier for random access.

[0136] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select secondary carrier to transmit random access preamble, e.g., msg1 transmission during random access.

[0137] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select secondary carrier to receive random access response (RAR) .

[0138] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select secondary carrier to transmit PUSCH scheduled by RAR UL grant.

[0139] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates  whether the UE 104 is allowed to select secondary carrier to receive PDSCH with UE contention resolution identity.

[0140] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select other carrier for random access, e.g., other carrier than the carrier with SSB.

[0141] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select other carrier to transmit random access preamble, e.g., msg1 transmission during random access.

[0142] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select other carrier to receive random access response (RAR) .

[0143] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select other carrier to transmit PUSCH scheduled by RAR UL grant.

[0144] In one embodiment, the carrier information comprises an indication that indicates whether the UE 104 is allowed to select other carrier to receive PDSCH with UE contention resolution identity.

[0145] Example 8: Full Duplex

[0146] In one embodiment, the second synchronization information comprises duplex information. Because the duplex information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to duplex configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0147] In one embodiment, the duplex information comprises an indication that indicates whether the cell applies or supports subband full duplex.

[0148] In one embodiment, the duplex information comprises an indication that indicates whether the UE not supporting subband full duplex is allowed to access or enter this cell. Alternatively, the duplex information comprises an indication that indicates whether the UE  not supporting subband full duplex is banned in this cell.

[0149] In one embodiment, the duplex information comprises an indication that indicates whether the SSB is transmitted in the subband full duplex symbol. The subband full duplex symbol refers to symbol configured with subband.

[0150] In one embodiment, the duplex information comprises an index that indicates SSBs transmitted in the subband full duplex symbol. Alternatively, the duplex information comprises an index that indicates SSBs transmitted in the symbol without subband. Alternatively, the duplex information comprises indexes of SSBs transmitted in the subband full duplex symbol and / or in the symbol without subband. Alternatively, the duplex information comprises a bitmap indicating the SSBs transmitted in the subband full duplex symbol and / or SSBs in the symbol without subband.

[0151] In one embodiment, the duplex information comprises an indication that indicates whether the cell applies or supports full duplex.

[0152] In one embodiment, the duplex information comprises an indication that indicates whether the UE not supporting full duplex is allowed to access or enter this cell. Alternatively, the duplex information comprises an indication that indicates whether the UE not supporting full duplex is banned in this cell.

[0153] In one embodiment, the duplex information comprises an indication that indicates whether the SSB is transmitted in the full duplex symbol. The full duplex symbol refers to symbol configured with full duplex.

[0154] In one embodiment, the duplex information comprises an index that indicates SSBs transmitted in the full duplex symbol. Alternatively, the duplex information comprises an index that indicates SSBs transmitted in the symbol without full duplex. Alternatively, the duplex information comprises indexes of SSBs transmitted in the full duplex symbol and / or in the symbol without full duplex. Alternatively, the duplex information comprises a bitmap indicating the SSBs transmitted in the full duplex symbol and / or SSBs in the symbol without full duplex.

[0155] In one embodiment, the duplex information comprises an indication that indicates whether the SSB is transmitted in the full duplex resources. The full duplex resource refers to resource configured with full duplex.

[0156] In one embodiment, the duplex information comprises an index that indicates SSBs transmitted in the full duplex resources. Alternatively, the duplex information comprises an index that indicates SSBs transmitted in the resources without full duplex. Alternatively, the duplex information comprises indexes of SSBs transmitted in the full duplex resources and / or in the resources without full duplex. Alternatively, the duplex information comprises a bitmap indicating the SSBs transmitted in the full duplex resources and / or SSBs in the resources without full duplex.

[0157] Example 9: RedCap UE

[0158] In one embodiment, the second synchronization information comprises reduced capabilities (RedCap) information. Because the RedCap information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to RedCap UE related configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0159] In one embodiment, the RedCap information comprises an indication that indicates whether the cell supports UE with reduced capabilities (RedCap UE) .

[0160] In one embodiment, the RedCap information comprises an indication that indicates whether the cell configures bandwidth part for RedCap UE.

[0161] In one embodiment, the RedCap information comprises an indication that indicates whether the cell configures separate bandwidth part for RedCap UE.

[0162] In one embodiment, the RedCap information comprises an indication that indicates whether the RedCap UE is allowed to access or enter this cell. Alternatively, the RedCap information comprises an indication that indicates whether the RedCap UE is banned in this cell.

[0163] Example 10: Extended CP

[0164] In one embodiment, the second synchronization information comprises cyclic prefix (CP) information. Because the CP information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to CP configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0165] In one embodiment, the CP information comprises an indication that indicates whether the cell applies or supports extended CP.

[0166] In one embodiment, the CP information comprises an indication that indicates whether the bandwidth part is configured with extended CP.

[0167] In one embodiment, the CP information comprises an indication that indicates whether the first active bandwidth part is configured with extended CP.

[0168] In one embodiment, the CP information comprises an indication that indicates whether the initial bandwidth part is configured with extended CP.

[0169] In one embodiment, the CP information comprises an indication that indicates whether the PDSCH carrying SIB1 is configured with extended CP.

[0170] In one embodiment, the CP information comprises an indication that indicates whether the UE not supporting extended CP is allowed to access or enter this cell.

[0171] Example 11: Cell Information

[0172] In one embodiment, the second synchronization information comprises cell information. Because the cell information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to cell configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0173] In one embodiment, the cell information comprises an indication that indicates whether the cell or carrier is barred.

[0174] In one embodiment, the cell information comprises an indication that indicates whether there is neighbor cell or carrier that is not barred.

[0175] In one embodiment, the cell information comprises an indication that indicates  whether neighbor cell or carrier is barred.

[0176] In one embodiment, the cell information comprises an indication that indicates whether neighbor cell or carrier is barred.

[0177] In one embodiment, the cell information comprises one or multiple recommended cells or carriers for the UE 104.

[0178] In one embodiment, in case the first synchronization information indicates the cell and carrier is barred, the cell information comprises one or multiple recommended cells or carriers for the UE 104.

[0179] In one embodiment, if the parameter ‘cellBarred’ in first synchronization information is barred, or the parameter means the cell indicated by the first synchronization information is not allowed to access, the cell information comprises cell ID that is allowed to access.

[0180] In one embodiment, in case the first synchronization information indicates the cell and carrier is barred, the cell information comprises one or multiple cells or carriers that are not barred for the UE 104.

[0181] Example 12: Energy Information

[0182] In one embodiment, the second synchronization information comprises energy information. Because the energy information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to energy related configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption. It may also help the UE 104 to decode / demodulate the FPBCH and / or SPBCH.

[0183] In one embodiment, the energy information comprises an indication that indicates whether the cell or carrier is in energy saving mode. In energy saving mode, the downlink or uplink performance may be restricted. If the UE 104 has high requirements of downlink or uplink transmission, the UE 104 may want to switch to another cell or carrier.

[0184] In one embodiment, the energy information comprises a value indicating the energy saving level. In one implementation, the larger value, the higher energy saving level.  Alternatively, the smaller value, the higher energy saving level. The higher energy saving level, the more limited downlink and / or uplink performance for the UE 104.

[0185] In one embodiment, the energy information comprises a value or an index indicating the transmission power gap between the SPBCH and PSS. Alternatively, the energy information comprises a value or an index indicating the transmission power gap between the SPBCH and SSS. Alternatively, the energy information comprises a value or an index indicating the transmission power gap between the SPBCH and FPBCH.

[0186] In one embodiment, the energy information comprises a value or an index indicating the transmission power gap between the DMRS of SPBCH and the DMRS of FPBCH. Alternatively, the energy information comprises a value or an index indicating the transmission power gap between the DMRS of SPBCH and PSS. Alternatively, the energy information comprises a value or an index indicating the transmission power gap between the DMRS of SPBCH and SSS.

[0187] Example 13: TRP Information

[0188] In one embodiment, the second synchronization information comprises Transmission Reception Point (TRP) information. Because the TRP information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to TRP configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption. Each cell may be configured with one or multiple TRP, where each TRP can be equipped with multiple antennas. Learning about the TRP information can facilitate the subsequent procedure, e.g., random access.

[0189] In one embodiment, the TRP information comprises TRP identification (ID) or index of the TRP. In one embodiment, the TRP information comprises TRP identification (ID) or index of the downlink TRP. In one embodiment, the TRP information comprises TRP identification (ID) or index of the uplink TRP.

[0190] In one embodiment, the TRP information comprises a number of TRPs in this cell or carrier. In one embodiment, the TRP information comprises a number of downlink TRPs in this cell or carrier. In one embodiment, the TRP information comprises a number of  uplink TRPs in this cell or carrier.

[0191] Example 14: AI Information

[0192] In one embodiment, the second synchronization information comprises AI information. Because the AI information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to AI configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption.

[0193] In one embodiment, the AI information comprises an indication that indicates whether the base station 102 configures / enables AI-based SSB detection. For example, the base station 102 may configure two sets of SSB and only transmits the first set of SSB, and the UE 104 predicts the measurement results of the second set of SSB based on the measurements of the first set of SSB via AI.

[0194] In one embodiment, the AI information comprises a value or index indicating the level of AI of the base station 102. The higher level of AI of the base station refers to smarter configuration / operation of the base station 102, which may require the UE 104 to support a higher level of AI as well.

[0195] In one embodiment, the AI information comprises a value or index indicating the minimum level of AI of the UE 102. A UE with a lower level of AI may not be allowed to access or enter this cell or carrier.

[0196] Example 15: RACH (Random Access Channel) Information

[0197] In one embodiment, the second synchronization information comprises RACH information. Because the RACH information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to RACH configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption, e.g., if the UE 104 finds out this cell is not suitable for it, it can quickly switch to another cell or carrier.

[0198] The RACH information may comprise an indication that indicates the RACH type that could be initialized, for example, 4-step RACH, 2-step RACH, RACH with repetitions, RACH for MTC / IoT / NTN / IAB / NRU use case etc. The RACH information could also  comprise the parameters for initial access of uplink, for example, the parameters related to RACH time / frequency / code domain resources, association between SSB and RACH, sequence index of RACH, SCS and waveform of RACH, power control parameters of RACH, response window of RACH, etc.

[0199] Example 16: Mobility Information

[0200] In one embodiment, the second synchronization information comprises mobility information. Because the mobility information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to mobility configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption, e.g., if the UE 104 finds out this cell is not suitable for it, it can quickly switch to another cell or carrier.

[0201] In one implementation, the mobility information comprises candidate cells, super cells, or carriers for the UE 104. For example, if the channel status of the current cell is poor, the UE 104 may move to the target cell among the candidate cells, super cells, or carriers.

[0202] Example 17: Wake Up Signal (WUS) Information

[0203] In one embodiment, the second synchronization information comprises WUS information. Since the WUS information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to WUS configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption, e.g., if the UE 104 finds out this cell is not suitable for it, it can quickly switch to another cell or carrier.

[0204] In one implementation, the WUS information comprises indication that indicates whether a UE supporting WUS is allowed to access or enter this cell. Alternatively, the WUS information comprises an indication that indicates whether the UE not supporting WUS is banned in this cell.

[0205] In one implementation, the WUS information comprises indication that indicates whether a low power UE supporting WUS (i.e., LP-WUS UE) is allowed to access or enter this cell. Alternatively, the WUS information comprises an indication that indicates  whether the LP-WUS is banned in this cell.

[0206] In one implementation, the WUS information comprises the wave form of WUS, e.g., Amplitude Shift Keying (ASK) , On-Off Keying (OOK) , etc. The wave form may indicate the supported wave form from the base station 102 perspective or the required wave form of the UE 104.

[0207] Example 18: Reconfigurable Intelligence Surface (RIS) Information

[0208] In one embodiment, the second synchronization information comprises RIS information. Because the RIS information is carried by the SPBCH, the UE 104 can quickly acquire the information related to RIS configuration without blind detection or decoding the subsequent SIB1. Thus, it can save UE’s energy consumption, e.g., if the UE 104 finds out this cell is not suitable for it, it can quickly switch to another cell or carrier.

[0209] In one implementation, the RIS information comprises an indication that indicates whether the SSB is transmitted or reflected by the RIS.

[0210] In one implementation, the RIS information comprises SSB indexes or SSBs that are transmitted or reflected by the RIS.

[0211] As such, in accordance with various embodiments of the methods, the second synchronization information carried by the SPBCH includes at least one of the following: a periodicity of the SSB or a periodicity of half frames with SSB; frequency division multiplexing (FDM) information of SSB; SSB mode information; configuration information of two sets of SSB; super cell information; resource information; carrier information; duplex information; reduced capabilities (RedCap) information; cyclic prefix (CP) information; cell information; energy information; Transmission Reception Point (TRP) information; AI information; RACH information; mobility information; Wake Up Signal (WUS) information; and / or Reconfigurable Intelligence Surface (RIS) information.

[0212] In accordance with various embodiments of the methods, the FDM information comprises at least one of: an indication of whether the SSB is frequency division multiplexed (FDMed) ; a number of FDMed SSBs in one time instance; and / or frequency domain indexes  of the SSBs.

[0213] In accordance with various embodiments of the methods, the SSB mode information comprises an index of the SSB mode, wherein each index of the SSB mode corresponds to at least one of: a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) or resource blocks (RBs) ; a number of time domain symbols of the SSB; a Cyclic Prefix (CP) type; a number of SSBs; a beam type; a transmission power; an association type indicating that the SSB is associated with or without PBCH or SIB1; a number of FDMed SSBs in one time instance; and / or an FDM mode indicating whether the SSB is transmitted in a FDM manner.

[0214] In accordance with various embodiments of the methods, the configuration information of the two sets of SSB comprises at least one of: an indication that the SSBs comprises two sets; an indication that the wireless access network node transmits a first set of SSB and does not transmit a second set of SSB; an indication that the first set and the second set of SSB correspond to different transmission powers; a first transmission power and / or a second transmission power; an index corresponding to SSBs in the first set and / or SSBs in the second set, and / or corresponding to SSB indexes in the first set and / or SSB indexes in the second set; an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a physical random access channel (PRACH) resource for a PRACH transmission corresponding to an index of a SSB of the second set; and / or a threshold for the first set of SSB and / or the second set of the SSB.

[0215] In accordance with various embodiments of the methods, the super cell information comprises at least one of: an indication whether super cell is configured or enabled or applied for a cell, wherein each super cell comprises multiple cells; a super cell identification (ID) ; a value γ, where the value γ is an integer number, and wherein the super cell ID Scell is determined based on γ; and / or an indication whether the wireless terminal device not supporting super cell is allowed to access or enter this cell.

[0216] In accordance with various embodiments of the methods, the super cell ID is determined as at least one of: Scell=P·r+Q·α+R·β, or Scell=P·2r+Q·2α+R· 2β, wherein α and β are integer numbers, and wherein P, Q, and R are integer numbers larger than 0, or Scell=P·r+Q·τ, or Scell=P·2r+Q·2τ, wherein τ is an integer number, and wherein P and Q are integer numbers larger than 0.

[0217] In accordance with various embodiments of the methods, the resource information comprises at least one of: a value or an index indicating a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) , or resource blocks (RBs) of the SSB; a value or an index indicating a number of time domain symbols; a bitmap or an index indicating transmitted SSBs in each periodicity; a value or an index indicating a transmission power of the SSB; an indication of whether the SSB is associated with FPBCH; and / or an indication of whether the SSB is associated with SIB1 or PDSCH carrying SIB1.

[0218] In accordance with various embodiments of the methods, the carrier information comprises at least one of: an indication whether a cell of the SSB comprises multiple carriers; an indication whether the wireless terminal device not supporting a cell comprising multiple carriers is allowed to access or enter the cell; an indication of whether the carrier is a primary carrier or a secondary carrier; a value or an index indicating a number of carriers in the cell; an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a secondary carrier for random access; and / or an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a secondary carrier to transmit random access preamble.

[0219] In accordance with various embodiments of the methods, the duplex information comprises at least one of: an indication of whether a cell applies or supports subband full duplex; an indication of whether the wireless terminal device not supporting subband full duplex is allowed to access or enter the cell; an indication of whether the SSB is transmitted in the subband full duplex symbol; an indication of whether the cell applies or supports full duplex; an indication of whether the wireless terminal device not supporting full duplex is allowed to access or enter the cell; an indication of whether the SSB is transmitted in the full duplex symbol; and / or an indication of whether the SSB is transmitted in the full duplex resources.

[0220] In accordance with various embodiments of the methods, the RedCap information  comprises at least one of: an indication of whether a cell supports a wireless terminal device with reduced capabilities; an indication of whether the cell configures a bandwidth part for the wireless terminal device with reduced capabilities; an indication of whether the cell configures a separate bandwidth part for the wireless terminal device with reduced capabilities; and / or an indication of whether the wireless terminal device with reduced capabilities is allowed to access or enter the cell.

[0221] In accordance with various embodiments of the methods, the CP information comprises at least one of: an indication of whether a cell applies or supports extended CP; an indication of whether a bandwidth part is configured with extended CP; an indication of whether a first active bandwidth part is configured with extended CP; an indication of whether an initial bandwidth part is configured with extended CP; and / or an indication of whether the PDSCH carrying SIB1 is configured with extended CP.

[0222] In accordance with various embodiments of the methods, the cell information comprises at least one of: an indication of whether a neighbor cell or carrier is barred; one or multiple recommended cells or carriers for the wireless terminal device, when the first synchronization information indicates the cell and carrier is barred; and / or a cell id that is allowed to access, when a parameter ‘cellBarred’ in the first synchronization information is barred or the parameter means the cell indicated by the first synchronization information is not allowed to access.

[0223] In accordance with various embodiments of the methods, the energy information comprises at least one of: an indication that indicates whether a cell or carrier is in energy saving mode; a value indicating an energy saving level; a value or an index indicating a transmission power gap between the SPBCH and the PSS; and / or a value or an index indicating a transmission power gap between a DMRS of SPBCH and a DMRS of FPBCH.

[0224] In accordance with various embodiments of the methods, the TRP information comprises at least one of: TRP identification or index of the TRP; TRP identification or index of a downlink TRP; TRP identification or index of an uplink TRP; a number of TRPs in a cell or carrier; a number of downlink TRPs in the cell or carrier; and / or a number of uplink TRPs  in the cell or carrier.

[0225] In accordance with various embodiments of the methods, the AI information comprises at least one of: an indication of whether the wireless access network node configures and / or enables AI-based SSB detection; a value or index indicating a level of AI of the wireless access network node; and / or a value or index indicating a minimum level of AI of the wireless terminal device.

[0226] In accordance with various embodiments of the methods, the RACH information comprises at least one of: an indication that indicates a RACH type could be initialized; and / or parameters for initial access of uplink.

[0227] In accordance with various embodiments of the methods, the WUS information comprises at least one of: an indication of whether a wireless terminal device supporting WUS is allowed to access or enter a cell; an indication of whether a low power wireless terminal device supporting WUS is allowed to access or enter the cell; and / or a wave form of WUS,

[0228] In accordance with various embodiments of the methods, the RIS information comprises at least one of: an indication of whether the SSB is transmitted or reflected by the RIS; and / or SSB indexes or SSBs that are transmitted or reflected by the RIS.

[0229] Embodiment 3 –Relationship between the FPBCH and SPBCH

[0230] In various embodiments, the SPBCH and FPBCH apply the same modulation scheme. In one embodiment, the SPBCH and FPBCH apply the same QPSK modulation scheme.

[0231] In various embodiments, the SPBCH and FPBCH apply the same scrambling sequence. In one implementation, the SPBCH is scrambled via the physical cell ID.

[0232] In various embodiments, the scrambling sequence for the SPBCH is determined by the FPBCH or the first synchronization information. For example, the index of the scrambling sequence for the SPBCH may be carried by FPBCH or the first synchronization information.

[0233] In one embodiment, the SPBCH and FPBCH apply the same subcarrier spacing.

[0234] In one embodiment, the SPBCH and FPBCH share the same antenna port or ports.

[0235] As such, in various embodiments of the methods, a scrambling sequence for the SPBCH is determined based on the FPBCH or the first synchronization information.

[0236] The description and accompanying drawings above provide specific example embodiments and implementations. The described subject matter may, however, be embodied in a variety of different forms and, therefore, covered or claimed subject matter is intended to be construed as not being limited to any example embodiments set forth herein. A reasonably broad scope for claimed or covered subject matter is intended. Among other things, for example, subject matter may be embodied as methods, devices, components, systems, or non-transitory computer-readable media for storing computer codes. Accordingly, embodiments may, for example, take the form of hardware, software, firmware, storage media or any combination thereof. For example, the method embodiments described above may be implemented by components, devices, or systems including memory and processors by executing computer codes stored in the memory.

[0237] Throughout the specification and claims, terms may have nuanced meanings suggested or implied in context beyond an explicitly stated meaning. Likewise, the phrase “in one embodiment / implementation / example / approach” as used herein does not necessarily refer to the same embodiment and the phrase “in another embodiment / implementation / example / approach” as used herein does not necessarily refer to a different embodiment. It is intended, for example, that claimed subject matter includes combinations of example embodiments in whole or in part.

[0238] In general, terminology may be understood at least in part from usage in context. For example, terms, such as “and” , “or” , or “and / or, ” as used herein may include a variety of meanings that may depend at least in part on the context in which such terms are used. Typically, “or” if used to associate a list, such as A, B or C, is intended to mean A, B, and C, here used in the inclusive sense, as well as A, B or C, here used in the exclusive sense. In addition, the term “one or more” as used herein, depending at least in part upon context, may  be used to describe any feature, structure, or characteristic in a singular sense or may be used to describe combinations of features, structures or characteristics in a plural sense. Similarly, terms, such as “a, ” “an, ” or “the, ” may be understood to convey a singular usage or to convey a plural usage, depending at least in part upon context. In addition, the term “based on” may be understood as not necessarily intended to convey an exclusive set of factors and may, instead, allow for existence of additional factors not necessarily expressly described, again, depending at least in part on context.

[0239] Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present solution should be or are included in any single implementation thereof. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present solution. Thus, discussions of the features and advantages, and similar language, throughout the specification may, but do not necessarily, refer to the same embodiment.

[0240] Furthermore, the described features, advantages and characteristics of the present solution may be combined in any suitable manner in one or more embodiments. One of ordinary skill in the relevant art will recognize, in light of the description herein, that the present solution can be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the present solution.

Claims

1.A method performed by a wireless access network node comprising:transmitting, to a wireless terminal device, First Physical Broadcast Channel (FPBCH) , Secondary Physical Broadcast Channel (SPBCH) , a Primary Synchronization Signal (PSS) , and a Secondary Synchronization Signal (SSS) ,wherein the FPBCH carries first synchronization information, and the SPBCH carries second synchronization information.2.The method according to claim 1, comprising:transmitting, to the wireless terminal device, the FPBCH, SPBCH, PSS, and SSS in consecutive symbols; andtransmitting the SPBCH and the PSS in a first symbol, the FPBCH in a second, third, and fourth symbol, and the SSS in the third symbol,wherein, in the first symbol, the SPBCH is mapped to M1 subcarriers above the PSS with a K1 subcarriers first gap in between the SPBCH and the PSS, and the SPBCH is mapped to M2 subcarriers below the PSS with a K2 subcarriers second gap in between the SPBCH and the PSS,wherein the SPBCH, the PSS, the first gap, and the second gap occupy the same subcarriers as the FPBCH in the second symbol, and occupy the same subcarriers as the FPBCH in the fourth symbol, andwherein M1 and M2 are integers larger than 0, and K1 and K2 are integers larger than or equal to 0.3.The method according to claim 2,wherein the PSS and the SSS occupy the same N subcarriers in the first symbol and the third symbol, respectively, wherein N is an integer larger than 0, andwherein the SPBCH in the first symbol is mapped to the same subcarriers as the FPBCH in the third symbol.4.The method according to any of claims 1 to 3, comprising:transmitting, to the wireless terminal device, the second synchronization information using a sequence that is mapped to resource blocks (RBs) of the SPBCH,wherein each sequence is mapped to 1, 2, 4, or 8 RBs, andwherein the second synchronization information carries between 4 and 16 bits information.5.The method according to any of claims 1 to 4, comprising:encoding the second synchronization information via Reed-Muller coding,wherein the second synchronization information carries between 3 and 11 bits of information.6.The method according to any of claims 1 to 5,wherein the second synchronization information carried by the SPBCH includes at least one of the following:a periodicity of the SSB or a periodicity of half frames with SSB;frequency division multiplexing (FDM) information of SSB;SSB mode information;configuration information of two sets of SSB;super cell information;resource information;carrier information;duplex information;reduced capabilities (RedCap) information;cyclic prefix (CP) information;cell information;energy information;Transmission Reception Point (TRP) information;AI information;RACH information;mobility information;Wake Up Signal (WUS) information; and / orReconfigurable Intelligence Surface (RIS) information.7.The method according to claim 6, wherein:the FDM information comprises at least one of:an indication of whether the SSB is frequency division multiplexed (FDMed) ;a value indicating a number of FDMed SSBs in one time instance; and / orfrequency domain indexes of the SSBs.8.The method according to claim 6,wherein the SSB mode information comprises an index of the SSB mode,wherein each index of the SSB mode corresponds to at least one of:a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) or resource blocks (RBs) ;a number of time domain symbols of the SSB;a Cyclic Prefix (CP) type;a number of SSBs;a beam type;a transmission power;an association type indicating that the SSB is associated with or without PBCH or SIB1;a number of FDMed SSBs in one time instance; and / oran FDM mode indicating whether the SSB is transmitted in a FDM manner.9.The method according to claim 6,wherein the configuration information of the two sets of SSB comprises at least one of:an indication that the SSBs comprises two sets;an indication that the wireless access network node transmits a first set of SSB and does not transmit a second set of SSB;an indication that the first set and the second set of SSB correspond to different transmission powers;a first transmission power and / or a second transmission power;an index corresponding to SSBs in the first set and / or SSBs in the second set, and / or corresponding to SSB indexes in the first set and / or SSB indexes in the second set;an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a physical random access channel (PRACH) resource for a PRACH transmission corresponding to an index of a SSB of the second set; and / ora threshold for the first set of SSB and / or the second set of the SSB.10.The method according to claim 6,wherein the super cell information comprises at least one of:an indication whether super cell is configured or enabled or applied for a cell, wherein each super cell comprises multiple cells;a super cell identification (ID) ;a value γ, where the value γ is an integer number, and wherein the super cell ID Scell is determined based on γ; and / oran indication whether the wireless terminal device not supporting super cell is allowed to access or enter this cell.11.The method according to claim 6,wherein the super cell ID is determined as at least one of:Scell=P·r+Q·α+R·β, orScell=P·2r+Q·2α+R·2β,wherein α and β are integer numbers, and wherein P, Q, and R are integer numbers larger than 0, orScell=P·r+Q·τ, orScell=P·2r+Q·2τ,wherein τ is an integer number, and wherein P and Q are integer numbers larger than 0.12.The method according to claim 6,wherein the resource information comprises at least one of:a value or an index indicating a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) , or resource blocks (RBs) of the SSB;a value or an index indicating a number of time domain symbols;a bitmap or an index indicating transmitted SSBs in each periodicity;a value or an index indicating a transmission power of the SSB;an indication of whether the SSB is associated with FPBCH; and / oran indication of whether the SSB is associated with SIB1 or PDSCH carrying SIB1.13.The method according to claim 6,wherein the carrier information comprises at least one of:an indication whether a cell of the SSB comprises multiple carriers;an indication whether the wireless terminal device not supporting a cell comprising multiple carriers is allowed to access or enter the cell;an indication of whether the carrier is a primary carrier or a secondary carrier;a value or an index indicating a number of carriers in the cell;an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a secondary carrier for random access; and / oran indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a secondary carrier to transmit random access preamble.14.The method according to claim 6,wherein the duplex information comprises at least one of:an indication of whether a cell applies or supports subband full duplex;an indication of whether the wireless terminal device not supporting subband full duplex is allowed to access or enter the cell;an indication of whether the SSB is transmitted in the subband full duplex symbol;an indication of whether the cell applies or supports full duplex;an indication of whether the wireless terminal device not supporting full duplex is allowed to access or enter the cell;an indication of whether the SSB is transmitted in the full duplex symbol; and / oran indication of whether the SSB is transmitted in the full duplex resources.15.The method according to claim 6,wherein the RedCap information comprises at least one of:an indication of whether a cell supports a wireless terminal device with reduced capabilities;an indication of whether the cell configures a bandwidth part for the wireless terminal device with reduced capabilities;an indication of whether the cell configures a separate bandwidth part for the wireless terminal device with reduced capabilities; and / or an indication of whether the wireless terminal device with reduced capabilities is allowed to access or enter the cell.16.The method according to claim 6,wherein the CP information comprises at least one of:an indication of whether a cell applies or supports extended CP;an indication of whether a bandwidth part is configured with extended CP;an indication of whether a first active bandwidth part is configured with extended CP;an indication of whether an initial bandwidth part is configured with extended CP; and / oran indication of whether the PDSCH carrying SIB1 is configured with extended CP.17.The method according to claim 6,wherein the cell information comprises at least one of:an indication of whether a neighbor cell or carrier is barred;one or multiple recommended cells or carriers for the wireless terminal device, when the first synchronization information indicates the cell and carrier is barred; and / ora cell id that is allowed to access, when a parameter ‘cellBarred’ in the first synchronization information is barred or the parameter means the cell indicated by the first synchronization information is not allowed to access.18.The method according to claim 6,wherein the energy information comprises at least one of:an indication that indicates whether a cell or carrier is in energy saving mode;a value indicating an energy saving level;a value or an index indicating a transmission power gap between the SPBCH and the PSS; and / ora value or an index indicating a transmission power gap between a DMRS of SPBCH and a DMRS of FPBCH.19.The method according to claim 6,wherein the TRP information comprises at least one of:TRP identification or index of the TRP;TRP identification or index of a downlink TRP;TRP identification or index of an uplink TRP;a number of TRPs in a cell or carrier;a number of downlink TRPs in the cell or carrier; and / ora number of uplink TRPs in the cell or carrier.20.The method according to claim 6,wherein the AI information comprises at least one of:an indication of whether the wireless access network node configures and / or enables AI-based SSB detection;a value or index indicating a level of AI of the wireless access network node; and / ora value or index indicating a minimum level of AI of the wireless terminal device.21.The method according to claim 6,wherein the RACH information comprises at least one of:an indication that indicates a RACH type could be initialized; and / orparameters for initial access of uplink.22.The method according to claim 6,wherein the WUS information comprises at least one of:an indication of whether a wireless terminal device supporting WUS is allowed to access or enter a cell;an indication of whether a low power wireless terminal device supporting WUS is allowed to access or enter the cell; and / ora wave form of WUS.23.The method according to claim 6,wherein the RIS information comprises at least one of:an indication of whether the SSB is transmitted or reflected by the RIS; and / orSSB indexes or SSBs that are transmitted or reflected by the RIS.24.The method according to any of claims 1 to 23,wherein a scrambling sequence for the SPBCH is determined based on the FPBCH or the first synchronization information.25.A method performed by a wireless terminal device comprising:receiving, from a wireless access network node, First Physical Broadcast Channel (FPBCH) , Second Physical Broadcast Channel (SPBCH) , a Primary Synchronization Signal (PSS) , and a Secondary Synchronization Signal (SSS) ,wherein the FPBCH carries first synchronization information, and the SPBCH carries second synchronization information.26.The method according to claim 25, comprising:receiving, from the wireless access network node, the FPBCH, SPBCH, PSS, and SSS in consecutive symbols; andreceiving the SPBCH and the PSS in a first symbol, the FPBCH in a second, third, and fourth symbol, and the SSS in the third symbol,wherein, in the first symbol, the SPBCH is mapped to M1 subcarriers above the PSS with a K1 subcarriers first gap in between the SPBCH and the PSS, and the SPBCH is mapped to M2 subcarriers below the PSS with a K2 subcarriers second gap in between the SPBCH and the PSS,wherein the SPBCH, the PSS, the first gap, and the second gap occupy the same subcarriers as the FPBCH in the second symbol, and occupy the same subcarriers as the FPBCH in the fourth symbol, andwherein M1 and M2 are integers larger than 0, and K1 and K2 are integers larger than or equal to 0.27.The method according to claim 26,wherein the PSS and the SSS occupy the same N subcarriers in the first symbol and the third symbol, respectively, wherein N is an integer larger than 0, andwherein the SPBCH in the first symbol is mapped to the same subcarriers as the FPBCH in the third symbol.28.The method according to any of claims 25 to 27, comprising:receiving, from the wireless access network node, the second synchronization information using a sequence that is mapped to resource blocks (RBs) of the SPBCH,wherein each sequence is mapped to 1, 2, 4, or 8 RBs, andwherein the second synchronization information carries between 4 and 16 bits information.29.The method according to any of claims 25 to 28,the second synchronization information is encoded via Reed-Muller coding, andwherein the second synchronization information carries between 3 and 11 bits of information.30.The method according to any of claims 25 to 29,wherein the second synchronization information carried by the SPBCH includes at least one of the following:a periodicity of the SSB or a periodicity of half frames with SSB;frequency division multiplexing (FDM) information of SSB;SSB mode information;configuration information of two sets of SSB;super cell information;resource information;carrier information;duplex information;reduced capabilities (RedCap) information;cyclic prefix (CP) information;cell information;energy information;Transmission Reception Point (TRP) information;AI information;RACH information;mobility information;Wake Up Signal (WUS) information; and / orReconfigurable Intelligence Surface (RIS) information.31.The method according to claim 30, wherein:the FDM information comprises at least one of:an indication of whether the SSB is frequency division multiplexed (FDMed) ;a value indicating a number of FDMed SSBs in one time instance; and / orfrequency domain indexes of the SSBs.32.The method according to claim 30,wherein the SSB mode information comprises an index of the SSB mode, wherein each index of the SSB mode corresponds to at least one of:a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) or resource blocks (RBs) ;a number of time domain symbols of the SSB;a Cyclic Prefix (CP) type;a number of SSBs;a beam type;a transmission power;an association type indicating that the SSB is associated with or without PBCH or SIB1;a number of FDMed SSBs in one time instance; and / oran FDM mode indicating whether the SSB is transmitted in a FDM manner.33.The method according to claim 30,wherein the configuration information of the two sets of SSB comprises at least one of:an indication that the SSBs comprises two sets;an indication that the wireless access network node transmits a first set of SSB and does not transmit a second set of SSB;an indication that the first set and the second set of SSB correspond to different transmission powers;a first transmission power and / or a second transmission power;an index corresponding to SSBs in the first set and / or SSBs in the second set, and / or corresponding to SSB indexes in the first set and / or SSB indexes in the second set;an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a physical random access channel (PRACH) resource for a PRACH transmission corresponding to an index of a SSB of the second set; and / ora threshold for the first set of SSB and / or the second set of the SSB.34.The method according to claim 30,wherein the super cell information comprises at least one of:an indication whether super cell is configured or enabled or applied for a cell, wherein each super cell comprises multiple cells;a super cell identification (ID) ;a value γ, where the value γ is an integer number, and wherein the super cell ID Scell is determined based on γ; and / oran indication whether the wireless terminal device not supporting super cell is allowed to access or enter this cell.35.The method according to claim 30,wherein the super cell ID is determined as at least one of:Scell=P·r+Q·α+R·β, orScell=P·2r+Q·2α+R·2β,wherein α and β are integer numbers, and wherein P, Q, and R are integer numbers larger than 0, orScell=P·r+Q·τ, orScell=P·2r+Q·2τ,wherein τ is an integer number, and wherein P and Q are integer numbers larger than 0.36.The method according to claim 30,wherein the resource information comprises at least one of:a value or an index indicating a number of frequency domain subcarriers, resource elements (REs) , or resource blocks (RBs) of the SSB;a value or an index indicating a number of time domain symbols;a bitmap or an index indicating transmitted SSBs in each periodicity;a value or an index indicating a transmission power of the SSB;an indication of whether the SSB is associated with FPBCH; and / oran indication of whether the SSB is associated with SIB1 or PDSCH carrying SIB1.37.The method according to claim 30,wherein the carrier information comprises at least one of:an indication whether a cell of the SSB comprises multiple carriers;an indication whether the wireless terminal device not supporting a cell comprising multiple carriers is allowed to access or enter the cell;an indication of whether the carrier is a primary carrier or a secondary carrier;a value or an index indicating a number of carriers in the cell;an indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a secondary carrier for random access; and / oran indication of whether the wireless terminal device is allowed to select a secondary carrier to transmit random access preamble.38.The method according to claim 30,wherein the duplex information comprises at least one of:an indication of whether a cell applies or supports subband full duplex;an indication of whether the wireless terminal device not supporting subband full duplex is allowed to access or enter the cell;an indication of whether the SSB is transmitted in the subband full duplex symbol;an indication of whether the cell applies or supports full duplex;an indication of whether the wireless terminal device not supporting full duplex is allowed to access or enter the cell;an indication of whether the SSB is transmitted in the full duplex symbol; and / oran indication of whether the SSB is transmitted in the full duplex resources.39.The method according to claim 30,wherein the RedCap information comprises at least one of:an indication of whether a cell supports a wireless terminal device with reduced capabilities;an indication of whether the cell configures a bandwidth part for the wireless terminal device with reduced capabilities;an indication of whether the cell configures a separate bandwidth part for the wireless terminal device with reduced capabilities; and / oran indication of whether the wireless terminal device with reduced capabilities is allowed to access or enter the cell.40.The method according to claim 30,wherein the CP information comprises at least one of:an indication of whether a cell applies or supports extended CP;an indication of whether a bandwidth part is configured with extended CP;an indication of whether a first active bandwidth part is configured with extended CP;an indication of whether an initial bandwidth part is configured with extended CP; and / oran indication of whether the PDSCH carrying SIB1 is configured with extended CP.41.The method according to claim 30,wherein the cell information comprises at least one of:an indication of whether a neighbor cell or carrier is barred;one or multiple recommended cells or carriers for the wireless terminal device, when the first synchronization information indicates the cell and carrier is barred; and / ora cell id that is allowed to access, when a parameter ‘cellBarred’ in the first synchronization information is barred or the parameter means the cell indicated by the first synchronization information is not allowed to access.42.The method according to claim 30,wherein the energy information comprises at least one of:an indication that indicates whether a cell or carrier is in energy saving mode;a value indicating an energy saving level;a value or an index indicating a transmission power gap between the SPBCH and the PSS; and / ora value or an index indicating a transmission power gap between a DMRS of SPBCH and a DMRS of FPBCH.43.The method according to claim 30,wherein the TRP information comprises at least one of:TRP identification or index of the TRP;TRP identification or index of a downlink TRP;TRP identification or index of an uplink TRP;a number of TRPs in a cell or carrier;a number of downlink TRPs in the cell or carrier; and / ora number of uplink TRPs in the cell or carrier.44.The method according to claim 30,wherein the AI information comprises at least one of:an indication of whether the wireless access network node configures and / or enables AI-based SSB detection;a value or index indicating a level of AI of the wireless access network node; and / ora value or index indicating a minimum level of AI of the wireless terminal device.45.The method according to claim 30,wherein the RACH information comprises at least one of:an indication that indicates a RACH type could be initialized; and / orparameters for initial access of uplink.46.The method according to claim 30,wherein the WUS information comprises at least one of:an indication of whether a wireless terminal device supporting WUS is allowed to access or enter a cell;an indication of whether a low power wireless terminal device supporting WUS is allowed to access or enter the cell; and / ora wave form of WUS.47.The method according to claim 30,wherein the RIS information comprises at least one of:an indication of whether the SSB is transmitted or reflected by the RIS; and / orSSB indexes or SSBs that are transmitted or reflected by the RIS.48.The method according to any of claims 25 to 47,wherein a scrambling sequence for the SPBCH is determined based on the FPBCH or the first synchronization information.49.An apparatus for wireless communication comprising a processor that is configured to carry out the method of any of claims 1 to 48.50.A non-transitory computer readable medium having code stored thereon, the code when executed by a processor, causing the processor to implement the method recited in any of claims 1 to 48.

Citation Information

Patent Citations

  • Function indication method, device and system

    CN105635018A

  • Synchronization signal transmission and reception for radio system

    CN110291841A

  • Beam sweep measurement window

    CN110521138A

  • System information transmitting and receiving device

    US20110274102A1

  • Apparatuses for transmission of paging blocks in swept downlink beams

    US20200404617A1

Cited By

  • Initial access

    WO2026113477A1