Wireless communication devices, methods and system for transmitting demodulation reference signals

By optimizing DMRS resource mapping patterns based on network and UE conditions, the method addresses the high power consumption of SSBs in advanced wireless networks, enhancing energy efficiency and reducing inter-cell interference.

WO2025194500A1PCT designated stage Publication Date: 2025-09-25HUAWEI TECH CO LTD
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/083356
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-03-22
Publication Date
2025-09-25

AI Technical Summary

Technical Problem

The high power consumption of synchronization signals (SSB) in advanced wireless networks, particularly in 6G and beyond, poses a significant challenge in achieving energy efficiency and environmental sustainability.

Method used

Optimizing the resource mapping patterns for Demodulation Reference Signals (DMRS) associated with the Physical Broadcast Channel (PBCH) by determining flexible and variable DMRS sequences and patterns based on network, channel, and UE conditions, reducing unnecessary resource allocation and inter-cell interference.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption and enhances energy efficiency by optimizing DMRS transmission, allowing for adaptive resource utilization and minimizing unnecessary power usage in SSB transmission.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024083356_25092025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024083356_25092025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure relates to wireless communications. A transmitting device is configured to determine one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for PBCH transmission. For each actual resource mapping pattern, a DMRS sequence with a length determined based on the actual resource mapping pattern is generated. For each DMRS sequence, a PBCH encoded sequence is generated. The transmitting device is configured to transmit the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to one or more user equipment, UEs using the actual resource mapping pattern. The multiple candidate resource mapping patterns are different in transmitting the DMRS sequence in time and / or frequency domain. In this way, power consumption can be reduced by selecting one or more suitable patterns for PBCH transmission.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

WIRELESS COMMUNICATION DEVICES, METHODS AND SYSTEM FOR TRANSMITTING DEMODULATION REFERENCE SIGNALSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to the field of communications technology. For instance, the present disclosure provides devices, methods, and a system for transmitting demodulation reference signals (DRMS) .BACKGROUND

[0002] Nowadays the significance of network energy efficiency has escalated, driven by a dual imperative: the necessity to mitigate environmental degradation, notably greenhouse gas emissions, and the urgency to curtail operational expenditures. The advent of the 6th Generation (6G) telecommunications technology, representing an advancement over 5G, introduces a paradigm shift towards accommodating more sophisticated services and applications. These advancements necessitate exceedingly high data transmission rates, exemplified by technologies such as Extended Reality (XR) . Consequently, this evolution towards 6G and beyond is characterized by an increase in network density, the utilization of an augmented number of antennas, broader bandwidths, and an expanded spectrum of frequency bands.

[0003] The transition towards these advanced telecommunications technologies, while promising in terms of connectivity and service quality, poses significant challenges in terms of environmental sustainability. It is imperative to ensure that the environmental footprint of the next-generation (6G and beyond) networks remains within manageable limits. Therefore, the development of innovative solutions aimed at enhancing energy efficiency in these networks is paramount.SUMMARY

[0004] A substantial portion of operational expenses for network operators is attributed to energy consumption. For instance, according to GSMA, energy costs account for approximately 23%of the total operational costs for mobile networks. A significant share of this energy expenditure is attributed to the Radio Access Network (RAN) , particularly the Active Antenna Unit (AAU) . While data centers and fiber transport systems also contribute to the overall energy consumption, their impact is comparatively lesser. The energy consumption in radio access networks can be bifurcated into two distinct components: a dynamic component, which is contingent on active data transmission and reception, and a static component, which persists irrespective of data transmission activities, maintaining the operational readiness of radio access devices.

[0005] A synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (or SSB) is the very first signal / message that a cellular device detects / decodes in order to connect to a wireless network. In a current 5G New Radio (NR) networks, a SSB spans 4 OFDM symbols in a time domain and 240 subcarriers in a frequency domain, which is illustrated in FIG. 1. A conventional resource mapping of the SSB can be found in 3GPP TS 38.211 V18.1.0 Chapter 7.4.3.

[0006] However, the SSB of this conventional design still consumes considerable power in order to guarantee coverage and fast cell access. It still remains a question as to how the SSB can be optimized in view of power consumption.

[0007] In view of the above-mentioned problems and disadvantages, the present disclosure aims to optimize energy consumption of a wireless communication network. For instance, an objective may be to reduce the power consumption caused by SSB transmission (or demodulation reference signal transmission) for advanced wireless mobile networks beyond 5G.

[0008] These and other objectives are achieved by this disclosure, for instance, as described in the independent claims. Advantageous implementations are further described in the dependent claims.

[0009] A first aspect of this disclosure provides a wireless communication method applied to a transmitting device. The method comprises the following steps:

[0010] - determining one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for PBCH transmission;

[0011] - for each actual resource mapping pattern, generating a DMRS sequence, wherein a length of the DMRS sequence is determined based on the actual resource mapping pattern;

[0012] - for each DMRS sequence, generating a PBCH encoded sequence according to the actual resource mapping pattern; and

[0013] - for each actual resource mapping pattern, transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to one or more receiving devices using the actual resource mapping pattern.

[0014] Optionally, the multiple candidate resource mapping patterns may be different in mapping the DMRS sequence to a time-frequency domain. Optionally, the multiple candidate resource mapping patterns may be different in location shift in the frequency domain of the DMRS sequence. Optionally, the multiple candidate resource mapping patterns may be different in arranging OFDM symbols for the DMRS sequence.

[0015] It is noted that the DMRS sequence of this disclosure is a specific DMRS sequence transmitted on PBCH (simply refer to as a PBCH DMRS) . The PBCH DMRS comprises a sequence of DMRS symbols that may be used by UEs to perform channel and noise estimation in order to decode the PBCH encoded sequence transmitted on PBCH.

[0016] By determining one or more appropriate resource mapping patterns as the one or more actual resource mapping patterns, power consumption can be saved. Inter-cell interference can also be reduced.

[0017] In an implementation form of the first aspect, each actual resource mapping pattern may be UE-specific or UE group-specific.

[0018] In a further implementation form of the first aspect, a length, and / or a coding rate, and / or a ratematching and scrambling of the PBCH encoded sequence may be determined based on the actual resource mapping pattern.

[0019] In a further implementation form of the first aspect, before transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence, the method may further comprise transmitting an indication to a corresponding receiving device. The indication is indicative of one or more actual resource mapping patterns for transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence.

[0020] In a further implementation form of the first aspect, each actual resource mapping pattern may comprise time resources with variable spacings and / or frequency resources with variable spacings for transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence.

[0021] In a further implementation form of the first aspect, each actual resource mapping pattern may be determined based on one or more of network condition information, channel condition information, and information of a neighbouring cell.

[0022] In a further implementation form of the first aspect, for determining the one or more actual resource mapping patterns, the method may comprise receiving an indication from a corresponding receiving device. The indication is indicative of one or more demanded resource mapping patterns, such that the one or more actual resource mapping patterns are determined taking account of the one or more demanded resource mapping patterns.

[0023] A second aspect of this disclosure provides a wireless communication method applied to a receiving device. The method comprises receiving, from a transmitting device, a first indication. The first indication is indicative of one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for PBCH transmission. For each indicated actual resource mapping pattern, the method comprises receiving a DMRS sequence and a corresponding PBCH encoded sequence; and processing the received DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to obtain PBCH information.

[0024] In an implementation form of the second aspect, before receiving the first indication, the method may comprise sending a measurement report to the transmitting device, such that the one or more indicated actual resource mapping patterns is determined by the transmitting device based on the measurement report.

[0025] In a further implementation form of the second aspect, before receiving the first indication, the method may comprise sending a second indication indicating one or more demanded resource mapping patterns.

[0026] In a further implementation form of the second aspect, the second indication may be sent through a Medium Access Control Control Element (MAC CE) of a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) or through a signal of a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) .

[0027] A third aspect of this disclosure provides a transmitting device for wireless communication. The transmitting device is configured to:

[0028] - determine one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for PBCH transmission;

[0029] - for each actual resource mapping pattern, generate a DMRS sequence, in which a length of the DMRS sequence is determined based on the actual resource mapping pattern;

[0030] - for each DMRS sequence, generate a PBCH encoded sequence according to the actual resource mapping pattern; and

[0031] - for each actual resource mapping pattern, transmit the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to one or more receiving devices using the actual resource mapping pattern.

[0032] In an implementation form of the third aspect, each actual resource mapping pattern may be UE-specific or UE group-specific.

[0033] In a further implementation form of the third aspect, a length, and / or a coding rate, and / or a ratematching and scrambling of the PBCH encoded sequence may be determined based on the actual resource mapping pattern.

[0034] In a further implementation form of the third aspect, before transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence, the transmitting device may be further configured to transmit an indication to a corresponding receiving device. The indication is indicative of one or more actual resource mapping patterns for transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence.

[0035] In a further implementation form of the third aspect, each actual resource mapping pattern may comprise time resources with variable spacings and / or frequency resources with variable spacings for transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence.

[0036] In a further implementation form of the third aspect, each actual resource mapping pattern may be determined based on one or more of network condition information, channel condition information, and information of a neighbouring cell.

[0037] In a further implementation form of the third aspect, for determining the one or more actual resource mapping patterns, the method may comprise receiving an indication from a corresponding receiving device. The indication is indicative of one or more demanded resource mapping patterns, such that the one or more actual resource mapping patterns are determined taking account of the one or more demanded resource mapping patterns.

[0038] A fourth aspect of this disclosure provides a receiving device for wireless communication. The receiving device is configured to receive, from a transmitting device, a first indication. The first indication is indicative of one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for PBCH transmission. For each indicated actual resource mapping pattern, the receiving device is configured to receive a DMRS sequence and a corresponding PBCH encoded sequence; and process the received DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to obtain PBCH information.

[0039] In an implementation form of the fourth aspect, before receiving the first indication, the receiving device may be configured to send a measurement report to the transmitting device, such that the one or more indicated actual resource mapping patterns is determined by the transmitting device based on the measurement report.

[0040] In a further implementation form of the fourth aspect, before receiving the first indication, the receiving device may be configured to send a second indication indicating one or more demanded resource mapping patterns.

[0041] In a further implementation form of the second aspect, the second indication may be sent through a MAC CE of a PUSCH or through a signal of a PUCCH.

[0042] A fifth aspect of this disclosure provides a wireless communication system comprising at least one transmitting device according to the third aspect or any implementation form thereof, and one or more receiving devices each according to the fourth aspect or any implementation form thereof.

[0043] A sixth aspect of the present disclosure provides a computer program comprising a program code for performing the method according to the first aspect or any of its implementation forms.

[0044] A seventh aspect of the present disclosure provides a computer program comprising a program code for performing the method according to the second aspect or any implementation form thereof.

[0045] An eighth aspect of the present disclosure provides a non-transitory storage medium storing executable program code which, when executed by a processor (or a chipset) , causes the method according to the first aspect or any of its implementation forms to be performed.

[0046] A ninth aspect of the present disclosure provides a non-transitory storage medium storing executable program code which, when executed by a processor (or a chipset) , causes the method according to the second aspect or any implementation form thereof.

[0047] It has to be noted that all devices, elements, units and means described in the present application could be implemented in the software or hardware elements or any kind of combination thereof. All steps which are performed by the various entities  described in the present application as well as the functionalities described to be performed by the various entities are intended to mean that the respective entity is adapted to or configured to perform the respective steps and functionalities. Even if, in the following description of the present disclosure, a specific functionality or step to be performed by external entities is not reflected in the description of a specific detailed element of that entity which performs that specific step or functionality, it should be clear for a skilled person that these methods and functionalities can be implemented in respective software or hardware elements, or any kind of combination thereof.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0048] The above-described aspects and implementation forms will be explained in the following description in relation to the enclosed drawings, in which:

[0049] FIG. 1 shows a time and frequency structure of a legacy SSB;

[0050] FIG. 2 shows an example of PBCH DMRS;

[0051] FIG. 3 shows an application scenario;

[0052] FIG. 4 show a diagram of a method applied to a transmitting device;

[0053] FIG. 5 shows a diagram of a method applied to a receiving device; and

[0054] FIG. 6 shows an example of a communication system.DETAILED DESCRIPTION OF EMBODIMENTS

[0055] A list of key terms and their acronyms / abbreviations used in the present disclosure is given as follows: 3rd Generation Partnership Project -3GPP; Broadcast Channel -BCH; Binary Phase-Shift Keying –BPSK; Base Station –BS; Cyclic Redundancy Check –CRC; Downlink Control Information –DCI; Downlink –DL; Demodulation Reference Signal –DMRS; next-Generation Node B or gNodeB –gNB; Low-Density Parity-Check –LDPC; New Radio –NR; Medium Access Control –MAC; MAC Control Element –MAC CE; Modulation and Coding Scheme –MCS; Master Information Block -MIB; Physical Broadcast Channel –PBCH; Physical Downlink Control Channel –PDCCH; Physical Downlink Shared Channel -PDSCH; Primary Synchronization Signal -PSS; Physical Uplink Control Channel –PUCCH; Physical Uplink Shared Channel –PUSCH; Radio Access Technology –RAT; Radio Access Network –RAN; Resource Block -RB; Resource Element -RE; Radio Network Temporary Identifier –RNTI; Cell RNTI –C-RNTI; Paging RNTI –P-RNTI; Quaternary Phase Shift Keying - QPSK; Radio Resource Control –RRC; Subcarrier –SC; Synchronization Signal –SS, Synchronization Signal / PBCH Block –SSB; Secondary Synchronization Signal -SSS; Uplink –UL; User Equipment –UE.

[0056] In wireless communication systems, such as 5G and 6G networks, PBCH is used to transmit MIB. FIG. 1 shows a time and frequency structure of a legacy SSB in a typical 5G NR system, where PBCH is transmitted.

[0057] From FIG. 1, it is clear that PBCH is transmitted within the second and fourth OFDM symbols of the SS block. In addition, PBCH transmission also uses 48 subcarriers on each side of the SSS within the third OFDM symbols. PBCH DMRS is also included as part of the PBCH transmission. The PBCH DMRS is a special type of physical layer signal which functions as a reference signal for decoding PBCH payload. A UE uses PBCH DMRS to estimate the propagation channel experienced by the PBCH. The estimated channel information is used to demodulate the PBCH payload and subsequently decode the MIB.

[0058] As shown in FIG. 1 illustrating one RB of PBCH on the right-hand side, PBCH DMRS occupies 1 / 4 of the subcarriers of PBCH. The rest are for PBCH data / payload transmission. PBCH DMRS rate in this legacy design is fixed to cover efficient channel estimation for various types of wireless frequency selective channels. However, once the channel properties are known, this fixed rate PBCH DMRS becomes not optimal. In this legacy design, PBCH DMRS is sent in each of the three OFDM symbols (i.e., OFDM symbol #1, 2, 3) to cover different variation in channel in time, e.g., due to UE movements. For a time stationary channel it is not an optimal design.

[0059] FIG. 2 shows an example of PBCH DMRS of this disclosure. As depicted in FIG. 2, this disclosure proposes multiple candidate resource mapping patterns to be used for PBCH transmission.

[0060] A transmitting device (e.g., a gNB) is configured to determine one or more actual resource mapping patterns out of the multiple candidate resource mapping patterns for PBCH transmission. For instance, there are three candidate resource mapping patterns and four receiving devices (e.g., UEs) . The gNB may determine that:

[0061] - for UE 1, pattern 1 is suitable (i.e., candidate pattern 1 is actual pattern for UE 1) ;

[0062] - for UE 2 and UE 3, pattern 2 is suitable (i.e., candidate pattern 2 is actual pattern for UE 2 and UE 3 as a UE group) ; and

[0063] - for UE 4, both pattern 1 and pattern 2 are suitable (i.e., candidate patterns 1 and 2 are actual patterns for UE 4) . In this case, both candidate patterns 1 and 2 may be used at different time instances for UE 4.

[0064] For each actual resource mapping pattern, a corresponding DMRS sequence is generated by the transmitting device. The length of the generated DMRS sequence is in accordance with the actual resource mapping pattern. Furthermore, a PBCH encoded sequence is also generated in accordance with the actual resource mapping pattern. Then, the transmitting device is configured to transmit the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to one or more receiving devices using a corresponding actual resource mapping pattern.

[0065] Optionally, each actual resource mapping pattern may be specific to a particular receiving device (UE-specific) , or specific to a group of receiving devices (UE group-specific) .

[0066] Optionally, a length, and / or a coding rate, and / or a ratematching and scrambling of the PBCH encoded sequence may be determined based on the actual resource mapping pattern.

[0067] In these multiple candidate resource mapping patterns, optionally, the PBCH DMRS sequence length is variable. In this way, the multiple candidate resource mapping patterns are flexible in the time-frequency domain, since the required resources for transmitting PBCH DMRS is variable. For instance, in pattern 1 shown in FIG. 2, the ratio of PBCH DMRS on OFDM symbol 1 and 3 is 1 / 3. In pattern 2, the ratio of PBCH DMRS on ODFM symbol 1 is 1 / 2 while on OFDM symbol 2 is 1 / 4. In this way, the resources for PBCH DMRS may be flexibly determined, and radio resource utilization can be optimized. It is noted that pattern 1 and pattern 2 in FIG. 2 are illustrated using one RB in the frequency domain for the sake of simplicity. The same pattern may be applied to any one or more PBCH RBs.

[0068] Optionally, the multiple candidate resource mapping patterns are also flexible in the time domain. For instance, in pattern 1, symbol 2 does not carry PBCH DMRS. In pattern 2, symbol 3 does not carry PBCH DMRS.

[0069] Optionally, a resource mapping pattern may be flexible in both time domain and frequency domain.

[0070] Optionally, these multiple candidate resource mapping patterns may be known (or preset) for a transmitting device (e.g., a gNB) transmitting the PBCH and a receiving device (e.g., a UE) receiving the PBCH. Each pattern may be indicated using a corresponding index. For instance, the pattern 1 and pattern 2 shown in FIG. 2 may be pre-defined in the following Table 1 (assuming ) as an example:

[0071] Table 1: Resources within an SS / PBCH block for DM-RS for PBCH.

[0072] In pattern 1 according to Table 1, the length of PBCH DMRS is equal to 320 bits (80 RE in symbol 1 and 80 RE in symbol 3, QPSK) . In this case, the length of the PBCH encoded sequence is equal to 832 bits (1152 –320 = 832 bits, QPSK) . Optionally, any suitable modulation may be used for modulating the PBCH DMRS and the PBCH encoded sequence.

[0073] In pattern 2 according to Table 1, the length of PBCH DMRS is equal to 288 bits (120 RE in symbol 1 and 24 RE in symbol 2, QPSK) . In this case, the length of the PBCH encoded sequence is equal to 832 bits (1152 –288 = 832 bits, QPSK) .

[0074] It is noted that the bit number mentioned above for patterns 1 and 2 are for illustration purposes only.

[0075] Optionally, one of the multiple patterns may be a default pattern. For instance, in Table 1, pattern 1 is the default pattern. In case there is no indication from the gNB, and the UE does not demand any particular pattern, this default pattern may be used.

[0076] It is noted that Table 1 mentioned above is given for illustration purposes only. Any number of the multiple candidate patterns may be predefined, and the detailed OFDM symbol and subcarrier design for transmitting the PBCH DMRS is not limited to the example in Table 1.

[0077] Optionally, patterns 1 and 2 (or any other patterns) may be on-demand, which may be requested by connected UEs. For this purpose, the UE may be configured to send a second indication indicating one or more demanded resource mapping patterns. The second indication may comprise one or more pattern IDs corresponding to the one or more demanded resource mapping patterns. Optionally, the second indication may be sent through a MAC CE of a PUSCH, or through a signal of a PUCCH.

[0078] Optionally, the gNB may be configured to transmit a first indication to the UE. The first indication is indicative of one or more actual resource mapping patterns for transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to the UE. The first indication may comprise one or more pattern IDs corresponding to the one or more actual resource mapping patterns. It is possible that one UE may be assigned with multiple actual resource mapping patterns for detecting PBCH. The multiple actual resource mapping may be distributed in different time slots, subframes, and / or frames.

[0079] In general, the gNB may be adapted to take the final decision on which actual resource mapping pattern (s) for PBCH transmission is the most suitable for UE (s) in the cells. Each actual resource mapping pattern may be determined based on one or more of: network condition information, channel condition information, and information of a neighbouring cell. Optionally, a UE may be adapted to send a measurement report to the transmitting device. The measurement report may be indicative of a channel condition, which is useful for determining the one or more actual resource mapping patterns.

[0080] It is noted that the dynamic PBCH transmission pattern shown in FIG. 2 may be applied alone (without PSS / SSS transmission) , or may be applied with PSS / SSS with legacy design, or may be applied with dynamic PSS / SSS transmission pattern.

[0081] FIG. 3 shows an application scenario of this disclosure. Different actual resource mapping patterns may be used by a transmitting device for PBCH transmission. As shown in FIG. 3, pattern 1 and pattern 2 for PBCH transmission of FIG. 2 may be distributed in different time slot, such that different receiving devices (with different channel conditions etc. ) may be assigned with a suitable pattern for PBCH detection. Optionally, a receiving device may be adapted to detect PBCH that are transmitted over multiple patterns. For instance, if there is a PBCH decoding error in a previous pattern, a different pattern may be used.

[0082] FIG. 4 shows a diagram of a method 400 according to this disclosure. The method is applied to a transmitting device (e.g., a gNB or base station) and comprises the following steps:

[0083] Step 401: determining one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for physical broadcast channel, PBCH, transmission;

[0084] Step 402: for each actual resource mapping pattern, generating a DMRS sequence, in which a length of the DMRS sequence is determined based on the actual resource mapping pattern;

[0085] Step 403: for each DMRS sequence, generating a PBCH encoded sequence according to the actual resource mapping pattern; and

[0086] Step 404: for each actual resource mapping pattern, transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to one or more receiving devices using the actual resource mapping pattern.

[0087] The method 400 in FIG. 4 may share the same optional features introduced above in FIG. 1 –FIG. 3.

[0088] FIG. 5 shows a diagram of a method 500 according to this disclosure. The method is applied to a receiving device (e.g., a UE) and comprises the following steps:

[0089] Step 501: receiving, from a transmitting device, a first indication indicating one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for PBCH transmission;

[0090] Step 502: for each indicated actual resource mapping pattern, receiving a DMRS sequence and a corresponding PBCH encoded sequence; and

[0091] Step 503: processing the received DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to obtain PBCH information.

[0092] The method 500 in FIG. 5 may share the same optional features introduced above in FIG. 1 –FIG. 3.

[0093] FIG. 6 shows an example of a communication system 600 according to this disclosure. The communication system 600 comprises a gNB 610 which corresponds to the transmitting device disclosed in FIG. 1-5, and three UEs 620, 640, 660, each corresponding to the receiving device disclosed in FIG. 1-5.

[0094] In this example, the gNB is configured to use pattern 1 illustrated in FIG. 2 to send PBCH to the first UE 620, and use pattern 2 illustrated in FIG. 2 to send PBCH to the second UE 640 and the third UE 660 as a UE group. In this case, pattern 1 is UE specific to the first UE 620, and pattern 2 is UE group-specific to the second UE 640 and the third UE 660.

[0095] Optionally, any UE may be configured to send a measurement report to the gNB 610. The measurement report may indicate channel conditions that may be taken account of when the gNB determines which pattern is suitable for each UE.

[0096] Optionally, the gNB 610 may be configured to send a first indication to each UE indicating an actual pattern that is to be used for PBCH transmission, such that each UE may perform PBCH detection accordingly. For instance, the gNB 610 may send the first indication indicating pattern 1 to the first UE 620.

[0097] Optionally, any UE may be configured to demand a particular PBCH transmission pattern. To this end, a UE may be configured to send a second indication indicating a demanded resource mapping pattern for PBCH transmission. The demanded resource mapping pattern may be determined by the UE based on UE previous measurements for estimations of the channel quality and / or UE speed estimation. Accordingly, the gNB may consider this demanded resource mapping pattern as preferred by the corresponding UE and may follow this second indication when conditions allow it. For instance, the second UE 640 may send a second indication indicating that pattern 2 is demanded. Optionally, the gNB may be configured to send a third indication to a UE indicating that the on-demand PBCH transmission pattern is deactivated. In this case, the UE is not allowed to demand any particular PBCH transmission pattern. For instance, when there is low traffic (network resource utilization is low) , the gNB can configure the UEs to demand PBCH transmission based on their need (according to UE traffic or when the measurements of the UE fulfil certain condition) . When the traffic is high, then UEs are forbidden to demand particular PBCH transmission.

[0098] In general, this disclosure provides a dynamic design of PBCH transmission pattern for wireless mobile networks. Variable and flexible PBCH transmission patterns are proposed, where PBCH DMRS can be flexible arranged in time and / or frequency domain. In this way, the PBCH transmission can be adapted to UE channels conditions and / or inter-cell interference and / or traffic demand. This disclosure can be used to reduce radiated power, e.g. in a case where UE numbers in a cell is relatively low. A further use case is that UEs with different initial bandwidth capabilities (e.g., RedCap UEs) can be supported.

[0099] A first application scenario may be connected UE demand scenario, in which a connected UE may ask for a particular pattern. For instance, this first application scenario may comprise the following steps:

[0100] - Step 1: A UE knows that the gNB support dynamic PBCH transmission pattern and / or the conditions needed to ask for a given transmission pattern (e.g., a set of channel quality related conditions) ;

[0101] - Step 2: the UE asks for a given pattern (e.g., based on UE previous measurements for estimations of the channel quality and / or UE speed estimation) ;

[0102] - Step 3: UE is informed about the transmission of the actual pattern form the gNB;

[0103] - Step 4: the UE uses the actual pattern to detect PBCH DMRS and PBCH payload, in order to do channel estimation to decode the MIB.

[0104] A second application scenario may be connected UE informed about a particular pattern. For instance, this second application scenario may comprise the following steps:

[0105] - Step 1: UE knows that the gNB support of dynamic PBCH transmission pattern;

[0106] - Step 2: based on UE measurement reports and / or neighbouring gNB information, the gNB make a decision of choosing a suitable pattern out of multiple candidate patterns;

[0107] - Step 3: the gNB informs the UE about the suitable pattern.

[0108] A third application may be idle / inactive UE blind detection. For instance, this third application scenario may comprise the following steps:

[0109] - Step 1: UE knows that that the gNB supports dynamic PBCH transmission pattern, or according to a related communication specification, this dynamic PBCH transmission pattern is mandatory;

[0110] - Step 2: the UE perform blind detection for possible patterns defined in the related communication specification. Optionally, in this case, the number of possible patterns may be limited, e.g., to a number of two or three.

[0111] The present disclosure may be applied to any telecommunications networks / systems, such as but not limited to 5G (or NR) , 6G mobile networks, and the like. The transmitting device and the receiving device in this disclosure each may comprise processing circuitry or a chipset (not shown) configured to respectively perform, conduct or initiate the various operations described herein. The processing circuitry may comprise hardware and software. The hardware may comprise analog circuitry or digital circuitry, or both analog and digital circuitry. The digital circuitry may comprise components such as application-specific integrated circuits (ASICs) , field-programmable arrays (FPGAs) , digital signal processors (DSPs) , or multi-purpose processors. Optionally, the processing circuitry (or the chipset) comprises one or more processors and a non-transitory memory connected to the one or more processors. The non-transitory memory may carry executable program code which, when executed by the one or more processors, causes the devices to perform, conduct or initiate the operations or methods described herein.

[0112] The present invention has been described in conjunction with various embodiments as examples as well as implementations. However, other variations can be understood and effected by those persons skilled in the art and practicing the claimed invention, from the studies of the drawings, this disclosure and the independent claims. In the claims as well as in the description the word “comprising” does not exclude other elements or steps and the indefinite article “a” or “an” does not exclude a plurality. A single element or other unit may fulfill the functions of several entities or items recited in the claims. The mere fact that certain measures are recited in the mutual different dependent claims does not indicate that a combination of these measures cannot be used in an advantageous implementation.

Claims

1.A wireless communication method (400) applied to a transmitting device, the method comprising:determining (401) one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for physical broadcast channel, PBCH, transmission;for each actual resource mapping pattern, generating (402) a demodulation reference signal, DMRS, sequence, wherein a length of the DMRS sequence is determined based on the actual resource mapping pattern;for each DMRS sequence, generating (403) a PBCH encoded sequence according to the actual resource mapping pattern; andfor each actual resource mapping pattern, transmitting (404) the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to one or more receiving devices using the actual resource mapping pattern.2.The method (400) according to claim 1, wherein each actual resource mapping pattern is UE-specific or UE group-specific.3.The method (400) according to claim 1 or 2, wherein a length, and / or a coding rate, and / or a ratematching and scrambling of the PBCH encoded sequence is determined based on the actual resource mapping pattern.4.The method (400) according to any one of claims 1 to 3, wherein the method further comprises transmitting an indication to a corresponding receiving device, wherein the indication is indicative of one or more actual resource mapping patterns for transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence.5.The method (400) according to any one of claims 1 to 4, wherein each actual resource mapping pattern comprises time resources with variable spacings and / or frequency resources with variable spacings for transmitting the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence.6.The method (400) according to any one of claims 1 to 5, wherein each actual resource mapping pattern is determined based on one or more of network condition information, channel condition information, and information of a neighbouring cell.7.The method (400) according to any one of claims 1 to 5, wherein for determining the one or more actual resource mapping patterns, the method comprises receiving an indication from a corresponding receiving device, wherein the indication is indicative of one or more demanded resource mapping patterns, such that the one or more actual resource mapping patterns are determined taking account of the one or more demanded resource mapping patterns.8.A wireless transmission method (500) applied to a receiving device, the method comprising:receiving (501) , from a transmitting device, a first indication, wherein the first indication is indicative of one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for physical broadcast channel, PBCH, transmission; andfor each indicated actual resource mapping pattern, the method comprising:receiving (502) a demodulation reference signal, DMRS, sequence and a corresponding PBCH encoded sequence; andprocessing (503) the received DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to obtain PBCH information.9.The method (500) according to claim 8, wherein before receiving the first indication, the method comprises:sending a measurement report to the transmitting device, such that the one or more indicated actual resource mapping patterns is determined by the transmitting device based on the measurement report.10.The method (500) according to claim 8, wherein before receiving the first indication, the method comprises sending a second indication indicating one or more demanded resource mapping patterns.11.The method (500) according to claim 10, wherein the second indication is sent through a Medium Access Control Control Element, MAC CE, of a Physical Uplink Shared Channel, PUSCH, or through a signal of a Physical Uplink Control Channel, PUCCH.12.A transmitting device (610) for wireless communication, the transmitting device being configured to:determine one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for physical broadcast channel, PBCH, transmission;for each actual resource mapping pattern, generate a demodulation reference signal, DMRS, sequence, wherein a length of the DMRS sequence is determined based on the actual resource mapping pattern;for each DMRS sequence, generate a PBCH encoded sequence according to the actual resource mapping pattern; andfor each actual resource mapping pattern, transmit the DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to one or more user equipment, UEs (620) using the actual resource mapping pattern.13.A receiving device (620) for wireless communication, the receiving device being configured to:receive, from a transmitting device (610) , a first indication, wherein the first indication is indicative of one or more actual resource mapping patterns out of multiple candidate resource mapping patterns for physical broadcast channel, PBCH, transmission; andfor each indicated actual resource mapping pattern:receive a demodulation reference signal, DMRS, sequence and a corresponding PBCH encoded sequence; andprocess the received DMRS sequence and the corresponding PBCH encoded sequence to obtain PBCH information.14.A wireless communication system (600) comprising at least one transmitting device (610) according to claim 12, and one or more receiving devices (620, 640, 660) according to claim 13.15.A computer program comprising instructions which, when the program is executed by a computer, cause the computer to carry out the method according to any one of claims 1 to 10.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and device for determining downlink control channel DMRS (Demodulation Reference Signal) resource

    CN108631986A

  • PBCH signal transmission method, base station and user terminal

    CN109673049A

  • Method and apparatus for resource mapping of pdsch on unlicensed spectrum

    CN113647180A