Methods for enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications

Enhanced SyncBlock designs with extended length and multiple signal instances address low SNR issues in wireless communications, enhancing detection and decoding success rates.

WO2025214194A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-16MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +2
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/086200
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-04-12
Filing Date
2025-03-31
Publication Date
2025-10-16

AI Technical Summary

Technical Problem

Low signal-to-noise ratio (SNR) in wireless communications, particularly in non-terrestrial networks, leads to low success rates in signal detection, demodulation, and decoding at the receiver, especially due to long distances and varying radio conditions.

Method used

Enhanced synchronization block (SyncBlock) designs that occupy more than 28 symbols to carry multiple instances of primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS), and physical broadcast channel (PBCH), allowing receivers to accumulate these signals for improved synchronization.

Benefits of technology

The proposed schemes enhance the success rate of signal detection, demodulation, and decoding by increasing the SyncBlock length to include multiple instances of PSS, SSS, and PBCH, thereby improving synchronization performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025086200_16102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025086200_16102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications are described. An apparatus may receive a synchronization block (SyncBlock) from a network node. The SyncBlock may occupies a number of symbols including no more than 28 symbols to carry instance (s) of at least one of a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a physical broadcast channel (PBCH). The apparatus may accumulate the instance (s) of the at least one of the PSS, the SSS, and the PBCH within the SyncBlock. Then, the apparatus may perform a synchronization with the network node based on the accumulation.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS FOR ENHANCED STRUCTURE AND PATTERN DESIGNS OF SYNCHRONIZATION BLOCK IN WIRELESS COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of PCT Application No. PCT / CN2024 / 087457, filed 12 April 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to wireless communications and, more particularly, to enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications.BACKGROUND

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

[0004] The wireless communications technologies have grown exponentially over the years. A long-term evolution (LTE) system offers high peak data rates, low latency, improved system capacity, and low operating cost resulting from simplified network architecture. LTE system, also known as the 4th generation (4G) system, also provides seamless integration to older wireless network, such as GSM, CDMA and universal mobile telecommunication system (UMTS) . In LTE system, an evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) includes a plurality of evolved Node-Bs (eNodeBs or eNBs) communicating with a plurality of mobile stations, referred to as user equipment (UE) . The 3rd generation partner project (3GPP) network normally includes a hybrid of 2G / 3G / 4G systems. The next generation mobile network (NGMN) board, has decided to focus the future NGMN activities on defining the end-to-end requirements for 5th generation (5G) new radio (NR) systems and 6G systems.

[0005] In wireless communication, low signal-to-noise (SNR) ratio received at the receiver (e.g., UE) often occurs due to poor background environment or long-distance communications. For example, in non-terrestrial network (NTN) system, the distance between the UE and the satellite is quite long and the radio condition of the communications therebetween may vary rapidly due to satellite and UE movements. Consequently, low SNR ratio will lead to low success rates in signal detection, demodulation, and / or decoding at the receiver.

[0006] Therefore, there is a need to provide proper schemes to address this issue.SUMMARY

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

[0008] One objective of the present disclosure is proposing schemes, concepts, designs, systems, methods and apparatus pertaining to enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications. It is believed that the above-described issue would be avoided or otherwise alleviated by implementing one or more of the proposed schemes described herein.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a synchronization block (SyncBlock) from a network node, wherein the SyncBlock occupies a number of symbols comprising no more than 28 symbols to carry one or more instances of at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) . The method may also involve the apparatus accumulating the one or more instances of the at least one of the PSS, the SSS, and the PBCH within the SyncBlock. The method may further involve the apparatus performing a synchronization with the network node based on the accumulation.

[0010] In one aspect, a method may involve a network node generating a SyncBlock that occupies a number of symbols comprising no more than 28 symbols to carry one or more instances of at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH. The method may also involve the network node transmitting the SyncBlock to an apparatus.

[0011] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising receiving, via the transceiver, a SyncBlock from the network node, wherein the SyncBlock occupies a number of symbols comprising no more than 28 symbols to carry one or more instances of at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH. The processor may also perform operations comprising accumulating the one or multiple instances of the at least one of the PSS, the SSS, and the PBCH within the SyncBlock. The processor may further perform operations comprising performing a synchronization with the network node based on the accumulation.

[0012] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , beyond 5G (B5G) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

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

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of the time-frequency structure of a synchronization signal block (SSB) in 5G NR.

[0015] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0016] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a diagram depicting another two example scenarios of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram depicting two more example scenarios of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram depicting two example scenarios of the enhanced SyncBlock pattern with one negative PSS in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram depicting two example scenarios of the enhanced SyncBlock pattern with two negative PSSs in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram depicting two example scenarios of the enhanced SyncBlock pattern with three negative PSSs in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a diagram depicting four example scenarios of the enhanced SyncBlock pattern with four to seven negative PSSs in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0025] FIG. 12 is a flowchart of another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0026] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0027] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0028] In the present disclosure, NTN refers to a network that uses radio frequency (RF) and information processing resources carried on high, medium and low orbit satellites or other high-altitude communication platforms to provide communication services for UEs. According to the load capacity on the satellite, there are two typical scenarios, namely: transparent payload and regenerative payload. In transparent payload mode, the satellite does not process the signal and waveform in the communication service but, rather, only functions as an RF amplifier to forward data. In regenerative payload mode, the satellite, other than RF amplification, also has the processing capabilities of modulation / demodulation, coding / decoding, switching, routing and so on.

[0029] As previously mentioned, low SNR ratio will lead to low success rates in signal detection, demodulation, and / or decoding at the receiver side. In 5G NR, SSB is the key signal for UEs to synchronize with network. FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of the time-frequency structure of an SSB in 5G NR. As shown in FIG. 1, an SSB may consist of primary and secondary synchronization signals (PSS, SSS) , each occupying 1 symbol and 127 subcarriers, and a PBCH spanning across 3 orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) symbols and 240 subcarriers. To address the issue of low SNR ratio leading to low success rates in signal detection, demodulation, and / or decoding at the receiver, some time or frequency domain signal accumulation techniques may be employed. Specifically, the transmitter (e.g., base station (BS) ) may repeat the transmission of the same signal (e.g., SSB) , while the receiver (e.g., UE) may accumulate all the repeated signals for detection, demodulation, and / or decoding, or accumulate the detection or demodulation results of each repeated signal as the final result. However, in the scenario of time-domain signal repetition at the transmitter, the repetition of signals at different time intervals by the transmitter may impact the success rate of signal detection, demodulating, and / or decoding at the receiver, which influence the DL synchronization procedure.

[0030] In view of the above, the present disclosure proposes a number of schemes pertaining to enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications. According to the schemes of the present disclosure, a SyncBlock may occupy N symbols (the maximum values of N>4) to carry one or more instances (or called repetitions or shots) of at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH, such that the receiver (e.g., UE) may accumulate the instances of the PSS, the SSS, and / or the PBCH within one SyncBlock to perform the synchronization with the transmitter (e.g., BS) . In other words, the maximum SyncBlock length is increased (i.e., when compared to the SSB length of 4 symbols in 5G NR) to allow a SyncBlock to include a plurality of items selected from the group consisting of PSS, SSS, and PBCH. Accordingly, by applying the schemes of the present disclosure, the success rate of signal detection, demodulating, and / or decoding at the receiver may be enhanced.

[0031] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 200 involves a UE 210 in wireless communication with a network 220 (e.g., a wireless network including an NTN and a TN) via a terrestrial network node 222 (e.g., a BS such as an evolved Node-B (eNB) , a Next Generation Node-B (gNB) , a transmission / reception point (TRP) , or a gateway) and / or a non-terrestrial network node 224 (e.g., a satellite) . For example, the terrestrial network node 222 and the non-terrestrial network node 224 may form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 210. In such communication environment, the UE 210, the network 220, and the terrestrial network node 222 and / or the non-terrestrial network node 224 may implement various schemes pertaining to enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications in accordance with the present disclosure, as described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0032] Under the first scheme of the present disclosure, several enhanced SyncBlock structures are proposed to allow one SyncBlock to occupy 14 or 28 symbols, and thus creating spaces for the PSS, SSS, and / or PBCH to be repeated within one SyncBlock. Additionally, or optionally, one SyncBlock may also include one or more symbols that are empty or include contents other than the PSSs, the SSSs, and the PBCHs.

[0033] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 3, one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) and within the SyncBlock, there are 8 PSS instances each occupying 1 symbol, 2 SSS instances each occupying 1 symbol, and 4 PBCH instances each occupying 2 or 3 symbols. In one example, there may be M SyncBlock repetitions (e.g., without beam sweeping / hopping) within one SyncBlock periodicity, and the same SyncBlock index corresponding to the same beam may be used for the M repetitions. For instance, the SyncBlock may be a beam SyncBlock which is utilized for one transmitting beam index, and the PSS, the SSS, the PBCH within the beam SyncBlock may be accumulated for the transmitting beam index. In one example, there may be a maximum N (e.g., N=16 for FR1, or N=64 for FR2, or N=256 for FR3) SyncBlock numbers (e.g., with beam sweeping / hopping) within one SyncBlock periodicity, and different SyncBlock indices corresponding to different beams may be used for different SyncBlocks. In one example, the SyncBlock periodicity may be 160 milli-seconds (ms) .

[0034] In some implementations, one SyncBlock may occupy 14 symbols (i.e., 1 slot) and within the SyncBlock, there may be 4 PSS instances each occupying 1 symbol, 1 SSS instances each occupying 1 symbol, and 2 PBCH instances each occupying 2 or 3 symbols. For example, such SyncBlock structure may be similar to the first half or the second half (in time domain) of the SyncBlock structure in FIG. 3.

[0035] In some implementations, one SyncBlock may occupy 28 symbols (i.e., 2 slots) and within the SyncBlock, there may be 4 PSS instances each occupying 2 symbols, 1 SSS instances each occupying 2 symbols, and 4 PBCH instances each occupying 2 or 3 symbols. For example, such SyncBlock structure may be similar to the SyncBlock structure in FIG. 3.

[0036] In some implementations, one SyncBlock may occupy 14 symbols (i.e., 1 slot) and within the SyncBlock, there may be 2 PSS instances each occupying 2 symbols, 1 SSS instances each occupying 1 symbol, and 2 PBCH instances each occupying 2 or 3 symbols. For example, such SyncBlock structure may be similar to the first half or the second half (in time domain) of the SyncBlock structure in FIG. 3.

[0037] FIG. 4 illustrates two example scenarios 410 and 420 of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure. Both scenarios 410 and 420 depict the case where one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) and within the SyncBlock, there are 8 PSS instances each occupying 1 symbol, 2 SSS instances each occupying 3 symbols, and 4 PBCH instances each occupying 3 symbols. In scenario 410, the SSS instances occupy the same symbols as the first 2 PBCH instances, but across different subcarriers than the PBCH instances. In scenario 420, the SSS instances occupy the same symbols as the first and third PBCH instances, but across different subcarriers than the PBCH instances. Furthermore, as shown in FIG. 4, one (or more) of the PSS instances may include one negative PSS (i.e., the sign reversal of PSS) , and the sign set of these 8 PSS instances may be selected from one of the candidate sign sets that will be described later in the second scheme of the present disclosure. In one example, there may be M SyncBlock repetitions (e.g., without beam sweeping / hopping) within one SyncBlock periodicity, and the same SyncBlock index corresponding to the same beam may be used for the M repetitions. In one example, there may be a maximum N (e.g., N=16 for FR1, or N=64 for FR2, or N=256 for FR3) SyncBlock numbers (e.g., with beam sweeping / hopping) within one SyncBlock periodicity, and different SyncBlock indices corresponding to different beams may be used for different SyncBlocks. In one example, the SyncBlock periodicity may be 160 ms.

[0038] FIG. 5 illustrates two example scenarios 510 and 520 of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure. Both scenarios 510 and 520 depict the case where one SyncBlock occupies 14 symbols (i.e., 1 slot) and within the SyncBlock, there are 4 PSS instances each occupying 1 symbol, 1 SSS instance each occupying 3 symbols, and 2 PBCH instances each occupying 3 symbols. In scenario 510, the SSS instance occupies the same symbols as the first PBCH instance, but across different subcarriers than the PBCH instances. In scenario 520, the SSS instance occupy the same symbols as the second PBCH instance, but across different subcarriers than the PBCH instances. Furthermore, as shown in FIG. 5, one (or more) of the PSS instances may include one negative PSS (i.e., the sign reversal of PSS) , and the sign set of these 4 PSS instances may be selected from one of the candidate sign sets that will be described later in the second scheme of the present disclosure. In one example, there may be M SyncBlock repetitions (e.g., without beam sweeping / hopping) within one SyncBlock periodicity, and the same SyncBlock index corresponding to the same beam may be used for the M repetitions. In one example, there may be a maximum N (e.g., N=16 for FR1, or N=64 for FR2, or N=256 for FR3) SyncBlock numbers (e.g., with beam sweeping / hopping) within one SyncBlock periodicity, and different SyncBlock indices corresponding to different beams may be used for different SyncBlocks. In one example, the SyncBlock periodicity may be 160 ms.

[0039] Under the second scheme of the present disclosure, several enhanced SyncBlock patterns are proposed, in which one or more negative PSSs (i.e., the sign reversal of PSS) may be applied for the PSS instance (s) within one SyncBlock to achieve better detection performance and improve detection efficiency. In one example, the PSS instances may occupy sequential symbols or non-sequential symbols. In one example, different sign sets of the PSS instances may be used for indicating different network system types (e.g., IoT NT, NR NTN, low-power (LP) , or TN) , different SCS configurations, different frequency ranges (FRs) , or different frequency bands.

[0040] FIG. 6 illustrates two example scenarios 610 and 620 of the enhanced SyncBlock pattern with one negative PSS in accordance with an implementation of the present disclosure. Scenario 610 depicts the case where one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) and within the SyncBlock, there are 8 PSS instances each occupying 1 symbol, 2 SSS instances each occupying 1 symbol, and 5 PBCH instances each occupying 2 symbols. The sign set of these 8 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1} or {1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1} or {1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, 1} or {1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1} with maximum PSS peak value 8 and second maximum PSS peak value not greater than 3. Scenario 620 depicts the case where one SyncBlock occupies 14 symbols (i.e., 1 slot) and within the SyncBlock, there are 4 PSS instances each occupying 1 symbol, 1 SSS instance each occupying 1 symbol, and 2 PBCH instances each occupying 2 symbols. The sign set of these 4 PSS instances may be selected from the following candidate sign set (s) : {1, -1, 1, 1} with maximum PSS peak value 4 and second maximum PSS peak value 1.

[0041] FIG. 7 illustrates two example scenarios 710 and 720 of the enhanced SyncBlock pattern with two negative PSSs in accordance with an implementation of the present disclosure. Scenario 710 depicts the case where one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) with PSS / SSS / PBCH instance positions similar to scenario 610. The sign set of these 8 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1} or {1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1} or {1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1} or {1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1} or {1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1} or {-1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, 1} or {-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, 1} or {-1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, -1} or {1, 1, 1, -1, -1, 1, 1, 1} or {1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1} or {1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1} or {1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, 1} or {1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1} or {1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1} with maximum PSS peak value 8 and second maximum PSS peak value not greater than 3. Scenario 720 depicts the case where one SyncBlock occupies 14 symbols (i.e., 1 slot) with PSS / SSS / PBCH instance positions similar to scenario 620. The sign set of these 4 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {-1, -1, 1, 1} or {-1, 1, 1, -1} or {1, -1, -1, 1} or {1, 1, -1, -1} with maximum PSS peak value 4 and second maximum PSS peak value not greater than 2.

[0042] FIG. 8 illustrates two example scenarios 810 and 820 of the enhanced SyncBlock pattern with three negative PSSs in accordance with an implementation of the present disclosure. Scenario 810 depicts the case where one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) with PSS / SSS / PBCH instance positions similar to scenario 710. The sign set of these 8 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {-1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, 1} or {-1, -1, 1, 1, -1, 1, 1, 1} or {-1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, 1} or {-1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, 1} or {-1, -1, 1, 1, 1, 1, 1, -1} or {-1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, 1} or {-1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 1} or {-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, 1} or {-1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, -1} or {-1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, 1} or {-1, 1, 1, -1, 1, 1, 1, -1} or {-1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, 1} or {-1, 1, 1, 1, -1, 1, 1, -1} or {-1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1} or {-1, 1, 1, 1, 1, -1, 1, -1} or {-1, 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1} or {1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1} or {1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1} or {1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1} or {1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, -1} or {1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1} or {1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1} or {1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, 1} or {1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1} or {1, -1, 1, 1, 1, 1, -1, -1} or {1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1} or {1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1} or {1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, -1} or {1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1} or {1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1} or {1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1} or {1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1} or {1, 1, 1, -1, 1, 1, -1, -1} or {1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1} or {1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1} or {1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1} with maximum PSS peak value 8 and second maximum PSS peak value not greater than 3. Scenario 820 depicts the case where one SyncBlock occupies 14 symbols (i.e., 1 slot) with PSS / SSS / PBCH instance positions similar to scenario 720. The sign set of these 4 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {-1, -1, -1, 1} or {-1, -1, 1, -1} or {1, -1, -1, -1} with maximum PSS peak value 4 and second maximum PSS peak value not greater than 1.

[0043] FIG. 9 illustrates four example scenarios 910 to 940 of the enhanced SyncBlock pattern with four to seven negative PSSs in accordance with an implementation of the present disclosure. Scenario 910 depicts the case where one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) and within the SyncBlock, there are 4 out of 8 PSS instances contain negative PSS. The sign set of these 8 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {-1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1} or {-1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, 1} or {-1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1} or {-1, -1, 1, -1, -1, 1, 1, 1} or {-1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1} or {-1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, -1} or {-1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1} or {-1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, -1} or {-1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1} or {-1, 1, -1, -1, 1, 1, -1, 1} or {-1, 1, -1, -1, 1, 1, 1, -1} or {-1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, 1} or {-1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, 1} or {-1, 1, -1, 1, 1, 1, -1, -1} or {-1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, 1} or {-1, 1, 1, 1, -1, -1, 1, -1} or {-1, 1, 1, 1, -1, 1, -1, -1} or {1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1} or {1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1} or {1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1} or {1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1} or {1,-1, 1, -1, -1, 1, 1, -1} or {1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1} or {1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, 1} or {1, -1, 1, 1, -1, -1, 1, -1} or {1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1} or {1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1} or {1, 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1} or {1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1} or {1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -1} or {1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1} or {1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1} or {1, 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1} or {1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1} with maximum PSS peak value 8 and second maximum PSS peak value not greater than 3.

[0044] As shown in FIG. 9, scenario 920 depicts the case where one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) and within the SyncBlock, there are 5 out of 8 PSS instances contain negative PSS. The sign set of these 8 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {-1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1} or {-1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, 1} or {-1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1} or {-1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, 1} or {-1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1} or {-1, -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1} or {-1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, 1} or {-1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1} or {-1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, 1} or {-1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, -1} or {-1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1} or {-1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, 1} or {-1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, 1} or {-1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, -1} or {-1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, 1} or {-1, 1, -1, 1, 1, -1, -1, -1} or {-1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, 1} or {-1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, -1} or {-1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, -1} or {-1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1} or {1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, 1} or {1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, 1} or {1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1} or {1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1} or {1, -1, -1, -1, 1, -1, 1, -1} or {1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, 1} or {1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1} or {1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1} or {1, -1, 1, -1, -1, -1, 1, -1} or {1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, -1} or {1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1} or {1, 1, -1, -1, -1, -1, -1, 1} or {1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1} or {1, 1, -1, -1, -1, 1, -1, -1} or {1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1} or {1, 1, -1, 1, -1, -1, -1, -1} with maximum PSS peak value 8 and second maximum PSS peak value not greater than 3.

[0045] As shown in FIG. 9, scenario 930 depicts the case where one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) and within the SyncBlock, there are 6 out of 8 PSS instances contain negative PSS. The sign set of these 8 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {-1, -1, -1, -1, -1, 1, 1, -1} or {-1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, 1} or {-1, -1, -1, -1, 1, 1, -1, -1} or {-1, -1, -1, 1, -1, -1, 1, -1} or {-1, -1, -1, 1, -1, 1, -1, -1} or {-1, -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1} or {-1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1} or {-1, -1, 1, -1, 1, -1, -1, -1} or {-1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, -1} or {-1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1} or {-1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1} or {-1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1} or {-1, 1, 1, -1, -1, -1, -1, -1} or {1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 1} or {1, -1, -1, -1, -1, -1, 1, -1} or {1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1} or {1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1} with maximum PSS peak value 8 and second maximum PSS peak value not greater than 3.

[0046] As shown in FIG. 9, scenario 940 depicts the case where one SyncBlock occupies 28 symbols (i.e., 2 slots) and within the SyncBlock, there are 7 out of 8 PSS instances contain negative PSS. The sign set of these 8 PSS instances may be selected from the following candidate sign sets: {-1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1} or {-1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1} or {-1, -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1} or {-1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, -1} with maximum PSS peak value 8 and second maximum PSS peak value not greater than 3.

[0047] Under the third scheme of the present disclosure, parameter design of SyncBlock information and PBCH payload are proposed, in which some existing parameters (e.g., subCarrierSpacingCommon, cellBarred, intraFreqReselection, and SyncBlock index) are adapted and a new parameter (e.g., partEARFCN) is introduced for NTN, LP, and some specific scenarios. Specifically, the PBCH payload may include at least one of the parameters as shown in table 1 below. Table 1.

[0048] In some implementations, 24 bits cyclic redundancy check (CRC) may need to be added for total PBCH payload calculation.

[0049] In some implementations, different PSS and / or SSS pattern within one SyncBlock or within one specific duration (e.g., 2 slots or 28 symbols) may be used to deliver / indicate at least one of the following wireless system information, part of the information bits, or whole information bits: network system type (e.g., IoT NTN, NR NTN, LP, or TN) , systemFrameNumber, subCarrierSpacingCommon, ssb-SubcarrierOffset, partEARFCN, pdcch-ConfigSIB1, cellBarred, intraFreqReselection, and SyncBlock index.

[0050] In some implementations, different numbers of PSS instances numbers within one SyncBlock or within one specific duration (e.g., 2 slots or 28 symbols) may be used to distinguish different network system types (e.g., NTN, FR2 TN, LP, or TN, etc. ) . Assuming there are L PSS peaks within one SyncBlock or one specific duration (e.g., 2 slots or 28 symbols) , PSS correlation calculation may be performed to obtain the number of PSS peaks, which then may be seen as the number of PSS instances. For example, if Thr_2 < L ≤ Thr_1, the network system is A system (e.g., IoT NTN) ; if Thr_3 < L ≤ Thr_2, the network system is B system (e.g., NR NTN) ; if Thr_4 < L ≤ Thr_3, the network system is C system (e.g., LP) ; otherwise, the network system is D system (e.g., TN) . The thresholds Thr_1 / 2 / 3 / 4 may be predefined value or default value. A / B / C system may be consisted of one or more systems. For example, if Thr_2 < L ≤ Thr_1, the network system is NTN or FR2 TN.

[0051] In some implementations, different numbers of subsequential PSS instances (i.e., PSS instances that occupy subsequent symbols) within one SyncBlock or within one specific duration (e.g., 2 slots or 28 symbols) may be used to distinguish different network system types (e.g., NTN, FR2 TN, LP, or TN, etc. ) . For example, assuming there are P subsequential PSS peaks within one SyncBlock or one specific duration, after PSS correlation calculation, 2 subsequential PSS peaks may be obtained and seen as 2 subsequential PSS instances (i.e., P=2) . Alternatively, different numbers of subsequential PSS instances within one SyncBlock or one specific duration may be used to indicate partial / full bits of systemFrameNumber, subCarrierSpacingCommon, ssb-SubcarrierOffset, partEARFCN, pdcch-ConfigSIB1, cellBarred, intraFreqReselection, and SyncBlock index. An example of the indicated information is depicted in table 2 below. Table 2.

[0052] In some implementations, different numbers of negative PSS peaks within one SyncBlock or within one specific duration (e.g., 2 slots or 28 symbols) may be used to distinguish different network system types (e.g., NTN, FR2 TN, LP, or TN, etc. ) . For example, assuming there are Q negative PSS peaks within one SyncBlock or one specific duration, after PSS correlation calculation, 2 negative PSS peaks may be obtained and seen as 2 negative PSSs (i.e., Q=2) . Alternatively, the different numbers of negative PSS peaks within one SyncBlock or within one specific duration may be used to indicate partial / full bits of systemFrameNumber, subCarrierSpacingCommon, ssb-SubcarrierOffset, partEARFCN, pdcch-ConfigSIB1, cellBarred, intraFreqReselection, and SyncBlock index. An example of the indicated information is depicted in table 3 below. Table 3.

[0053] In some implementations, different (time-domain) positions of SSS instances within one SyncBlock or within one specific duration (e.g., 2 slots or 28 symbols) may be used to indicate partial / full bits of systemFrameNumber, subCarrierSpacingCommon, ssb-SubcarrierOffset, partEARFCN, pdcch-ConfigSIB1, cellBarred, intraFreqReselection, and SyncBlock index. Illustrative Implementations

[0054] FIG. 10 illustrates an example communication system 1000 having an example communication apparatus 1010 and an example network apparatus 1020 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 1010 and network apparatus 1020 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 1100 and 1200 described below.

[0055] Communication apparatus 1010 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1010 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 1010 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT UE such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1010 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 1010 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 1010 may include at least some of those components shown in FIG. 10 such as a processor 1012, for example. Communication apparatus 1010 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 1010 are neither shown in FIG. 10 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0056] Network apparatus 1020 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a cell, a router or a gateway of a 4G / 5G / B5G / 6G, NR, IoT, NB-IoT, IIoT, or NTN network. For instance, network apparatus 1020 may be implemented in a satellite or an eNB / gNB / TRP in a 4G / 5G, NR, IoT, NB-IoT, IIoT, or NTN network. Alternatively, network apparatus 1020 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 1020 may include at least some of those components shown in FIG. 10 such as a processor 1022, for example. Network apparatus 1020 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 1020 are neither shown in FIG. 10 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0057] In one aspect, each of processor 1012 and processor 1022 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 1012 and processor 1022, each of processor 1012 and processor 1022 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 1012 and processor 1022 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 1012 and processor 1022 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in a device (e.g., as represented by communication apparatus 1010) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 1020) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0058] In some implementations, communication apparatus 1010 may also include a transceiver 1016 coupled to processor 1012 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 1016 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different RATs. In some implementations, transceiver 1016 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 1016 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, network apparatus 1020 may also include a transceiver 1026 coupled to processor 1022. Transceiver 1026 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 1026 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 1026 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 1026 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and MIMO wireless communications.

[0059] In some implementations, communication apparatus 1010 may further include a memory 1014 coupled to processor 1012 and capable of being accessed by processor 1012 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 1020 may further include a memory 1024 coupled to processor 1022 and capable of being accessed by processor 1022 and storing data therein. Each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0060] Each of communication apparatus 1010 and network apparatus 1020 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of communication apparatus 1010, as a UE, and network apparatus 1020, as a network node, is provided below with processes 1100 and 1200. Illustrative Processes

[0061] FIG. 11 illustrates an example process 1100 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1100 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications. Process 1100 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 1010. Process 1100 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1110 to 1130. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1100 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1100 may be executed in the order shown in FIG. 11 or, alternatively, in a different order. Process 1100 may be implemented by or in communication apparatus 1010 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1100 is described below in the context of communication apparatus 1010, as a UE, and network apparatus 1020, as a network node. Process 1100 may begin at block 1110.

[0062] At block 1110, process 1100 may involve processor 1012 of communication apparatus 1010 receiving, via transceiver 1016, a SyncBlock from network apparatus 1020, wherein the SyncBlock occupies a number of symbols comprising no more than 28 symbols to carry one or more instances of at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH. Process 1100 may proceed from block 1110 to block 1120.

[0063] At block 1120, process 1100 may involve processor 1012 accumulating the one or multiple instances of the at least one of the PSS, the SSS, and the PBCH within the SyncBlock. Process 1100 may proceed from block 1120 to block 1130.

[0064] At block 1130, process 1100 may involve processor 1012 performing a synchronization with network apparatus 1020 based on the accumulation.

[0065] In some implementations, the number of symbols may include 14 or 28 symbols, the SyncBlock may be a beam SyncBlock which is utilized for one transmitting beam index, and the PSS, the SSS, the PBCH within the beam SyncBlock may be accumulated for the transmitting beam index.

[0066] In some implementations, the SyncBlock may include at least one of the following: (i) one or more PSS instances, each occupies one or more symbols; (ii) one or more SSS instances, each occupies one or more symbols; and (iii) one or more PBCH instances, each occupies multiple symbols.

[0067] In some implementations, each of the PSS instances may occupy multiple sequential symbols or non-sequential symbols.

[0068] In some implementations, one or more of the PSS instances may each include a sign reversal of a PSS, while the rest of the PSS instances may each include the PSS.

[0069] In some implementations, process 1100 may further involve processor 1012 determining a wireless system type, an SCS, a frequency range, or a frequency band based on a sign set of the PSS instances.

[0070] In some implementations, a payload of the PBCH may include at least one of the following: (i) a first parameter (e.g., subCarrierSpacingCommon) indicating an SCS for each of three different FRs; (ii) a second parameter (e.g., partEARFCN) indicating 2 least significant bits of an ARFCN; and (iii) a third parameter (e.g., SyncBlock index) indicating an index of the SyncBlock, and the third parameter has a length determined based on one of the three different FRs.

[0071] In some implementations, process 1100 may further involve processor 1012 determining network system information based on a number of the PSS instances, or based on a number of the PSS instances that occupy subsequent symbols, or based on positions of the symbols occupied by the SSS instances.

[0072] In some implementations, process 1100 may further involve processor 1012 determining wireless system information based on a number of the PSS instances that each comprises the sign reversal of the PSS.

[0073] In some implementations, the network system information may include partial or full bits of at least one of the following: (i) a network system type indicating IoT NTN, NR NTN, LP, or TN; (ii) an SFN; (iii) an SCS for each of three different FRs; (iv) a subcarrier offset from subcarrier 0 in common resource block to subcarrier 0 of the SyncBlock; (v) 2 least significant bits of an ARFCN; (vi) a common PDCCH configuration; (vii) an indication of whether a cell is barred or not; (viii) an indication of a cell selection / reselection to intra-frequency cells when a highest ranked cell is barred; and (ix) an index of the SyncBlock.

[0074] FIG. 12 illustrates an example process 1200 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1200 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhanced structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications. Process 1200 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 1020. Process 1200 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1210 and 1220. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1200 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1200 may be executed in the order shown in FIG. 12 or, alternatively, in a different order. Process 1200 may be implemented by or in network apparatus 1020 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1200 is described below in the context of communication apparatus 1010, as a UE, and network apparatus 1020, as a network node. Process 1200 may begin at block 1210.

[0075] At block 1210, process 1200 may involve processor 1022 of network apparatus 1020 generating a SyncBlock that occupies a number of symbols comprising no more than 28 symbols to carry one or more instances of at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH. Process 1200 may proceed from block 1210 to block 1220.

[0076] At block 1220, process 1200 may involve processor 1022 transmitting, via transceiver 1026, the SyncBlock to communication apparatus 1010.

[0077] In some implementations, the number of symbols may include 14 or 28 symbols, the SyncBlock may be a beam SyncBlock which is utilized for one transmitting beam index, and the PSS, the SSS, the PBCH within the beam SyncBlock may be accumulated for the transmitting beam index.

[0078] In some implementations, the SyncBlock may include at least one of the following: (i) one or more PSS instances, each occupies one or more symbols; (ii) one or more SSS instances, each occupies one or more symbols; and (iii) one or more PBCH instances, each occupies multiple symbols.

[0079] In some implementations, each of the PSS instances may occupy multiple sequential symbols or non-sequential symbols.

[0080] In some implementations, one or more of the PSS instances may each include a sign reversal of a PSS, while the rest of the PSS instances may each include the PSS.

[0081] In some implementations, a sign set of the PSS instances may correspond to a wireless system type, an SCS, a frequency range, or a frequency band.

[0082] In some implementations, a payload of the PBCH may include at least one of the following: (i) a first parameter (e.g., subCarrierSpacingCommon) indicating an SCS for each of three different FRs; (ii) a second parameter (e.g., partEARFCN) indicating 2 least significant bits of an ARFCN; and (iii) a third parameter (e.g., SyncBlock index) indicating an index of the SyncBlock, and the third parameter has a length determined based on one of the three different FRs.

[0083] In some implementations, a number of the PSS instances, or a number of the PSS instances that occupy subsequent symbols, or positions of the symbols occupied by the SSS instances may correspond to at least one network system information.

[0084] In some implementations, a number of the PSS instances, that each comprises the sign reversal of the PSS, may correspond to at least one wireless system information.

[0085] In some implementations, the network system information may include partial or full bits of at least one of the following: (i) a network system type indicating IoT NTN, NR NTN, LP, or TN; (ii) an SFN; (iii) an SCS for each of three different FRs; (iv) a subcarrier offset from subcarrier 0 in common resource block to subcarrier 0 of the SyncBlock; (v) 2 least significant bits of an ARFCN; (vi) a common PDCCH configuration; (vii) an indication of whether a cell is barred or not; (viii) an indication of a cell selection / reselection to intra-frequency cells when a highest ranked cell is barred; and (ix) an index of the SyncBlock. Additional Notes

[0086] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0087] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0088] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0089] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a synchronization block (SyncBlock) from a network node, wherein the SyncBlock occupies a number of symbols comprising no more than 28 symbols to carry one or more instances of at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) ;accumulating, by the processor, the one or multiple instances of the at least one of the PSS, the SSS, and the PBCH within the SyncBlock; andperforming, by the processor, a synchronization with the network node based on the accumulation.2.The method of Claim 1, wherein the number of symbols comprise 14 or 28 symbols, the SyncBlock is a beam SyncBlock which is utilized for one transmitting beam index, and the PSS, the SSS, the PBCH within the beam SyncBlock is accumulated for the transmitting beam index.3.The method of Claim 1, wherein the SyncBlock comprises at least one of the following:one or more PSS instances, each occupies one or more symbols;one or more SSS instances, each occupies one or more symbols; andone or more PBCH instances, each occupies multiple symbols.4.The method of Claim 3, wherein each of the PSS instances occupies multiple sequential symbols or non-sequential symbols.5.The method of Claim 3, wherein one or more of the PSS instances each comprises a sign reversal of a PSS, while the rest of the PSS instances each comprises the PSS.6.The method of Claim 5, further comprising:determining, by the processor, a wireless system type, a sub-carrier spacing (SCS) , a frequency range, or a frequency band based on a sign set of the PSS instances.7.The method of Claim 1, wherein a payload of the PBCH comprises at least one of the following:a first parameter indicating a sub-carrier spacing (SCS) for each of three different frequency ranges (FRs) ;a second parameter indicating 2 least significant bits of an absolute radio frequency channel number (ARFCN) ; anda third parameter indicating an index of the SyncBlock, and the third parameter has a length determined based on one of the three different FRs.8.The method of Claim 5, further comprising:determining, by the processor, at least one network system information based on a number of the PSS instances, or based on a number of the PSS instances that occupy subsequent symbols, or based on positions of the symbols occupied by the SSS instances, or based on a number of the PSS instances that each comprises the sign reversal of the PSS.9.The method of Claim 8, wherein the network system information comprises partial or full bits of at least one of the following:a network system type indicating Internet-of-things (IoT) non-terrestrial network (NTN) , new radio (NR) NTN, low-power (LP) , or TN;a system frame number (SFN) ;a sub-carrier spacing (SCS) for each of three different frequency ranges (FRs) ;a subcarrier offset from subcarrier 0 in common resource block to subcarrier 0 of the SyncBlock;two least significant bits of an absolute radio frequency channel number (ARFCN) ;a common physical downlink control channel (PDCCH) configuration;an indication of whether a cell is barred or not;an indication of a cell selection / reselection to intra-frequency cells when a highest ranked cell is barred; andan index of the SyncBlock.10.A method, comprising:generating, by a processor of a network node, a synchronization block (SyncBlock) that occupies a number of symbols comprising no more than 28 symbols to carry one or more instances of at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) ; andtransmitting, by the processor, the SyncBlock to an apparatus.11.The method of Claim 10, wherein the number of symbols comprise 14 or 28 symbols, the SyncBlock is a beam SyncBlock which is utilized for one transmitting beam index, and the PSS, the SSS, the PBCH within the beam SyncBlock is accumulated for the transmitting beam index.12.The method of Claim 10, wherein the SyncBlock comprises at least one of the following:one or more PSS instances, each occupies one or more symbols;one or more SSS instances, each occupies one or more symbols; andone or more PBCH instances, each occupies multiple symbols.13.The method of Claim 12, wherein each of the PSS instances occupies multiple sequential symbols or non-sequential symbols.14.The method of Claim 12, wherein one or more of the PSS instances each comprises a sign reversal of a PSS, while the rest of the PSS instances each comprises the PSS.15.The method of Claim 14, wherein a sign set of the PSS instances corresponds to a wireless system type, a sub-carrier spacing (SCS) , a frequency range, or a frequency band.16.The method of Claim 10, wherein a payload of the PBCH comprises at least one of the following:a first parameter indicating a sub-carrier spacing (SCS) for each of three different frequency ranges (FRs) ;a second parameter indicating 2 least significant bits of an absolute radio frequency channel number (ARFCN) ; anda third parameter indicating an index of the SyncBlock, and the third parameter has a length determined based on one of the three different FRs.17.The method of Claim 14, wherein a number of the PSS instances, or a number of the PSS instances that occupy subsequent symbols, or positions of the symbols occupied by the SSS instances, or a number of the PSS instances that each comprises the sign reversal of the PSS correspond to at least one network system information.18.The method of Claim 17, wherein the network system information comprises partial or full bits of at least one of the following:a network system type indicating Internet-of-things (IoT) non-terrestrial network (NTN) , new radio (NR) NTN, low-power (LP) , or TN;a system frame number (SFN) ;a sub-carrier spacing (SCS) for each of three different frequency ranges (FRs) ;a subcarrier offset from subcarrier 0 in common resource block to subcarrier 0 of the SyncBlock;two least significant bits of an absolute radio frequency channel number (ARFCN) ;a common physical downlink control channel (PDCCH) configuration;an indication of whether a cell is barred or not;an indication of a cell selection / reselection to intra-frequency cells when a highest ranked cell is barred; andan index of the SyncBlock.19.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a synchronization block (SyncBlock) from the network node, wherein the SyncBlock occupies a number of symbols comprising no more than 28 symbols to carry one or more instances of at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) ;accumulating the one or multiple instances of the at least one of the PSS, the SSS, and the PBCH within the SyncBlock; andperforming a synchronization with the network node based on the accumulation.20.The apparatus of Claim 19, wherein the number of symbols comprise 14 or 28 symbols, the SyncBlock is a beam SyncBlock which is utilized for one transmitting beam index, and the PSS, the SSS, the PBCH within the beam SyncBlock is accumulated for the transmitting beam index.

Citation Information

Patent Citations

  • SSB index detection method and device, communication equipment and computer storage medium

    CN117460038A

  • Method and apparatus for configuring control channel for NR in wireless communication system

    US20190356524A1

  • Signal transmission method and related device

    US20210345268A1