Methods and apparatus for enhancements on structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications

By enhancing synchronization block structure with frequency-domain multiplexing and extended lengths, the low SNR issue in wireless communications is addressed, improving signal detection and decoding success rates for better communication performance.

WO2025223174A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-30MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/087069
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-04-24
Filing Date
2025-04-03
Publication Date
2025-10-30

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, affecting synchronization and communication performance.

Method used

Enhancements in synchronization block structure and pattern design involving multiplexing multiple instances of primary synchronization signal (PSS), physical broadcast channel (PBCH), and secondary synchronization signal (SSS) in the frequency domain, with extended SyncBlock lengths to facilitate accumulation and synchronization at the receiver.

Benefits of technology

Improves signal detection and decoding success rates, ensuring quick initial cell search and enhanced communication performance by allowing receivers to accumulate multiple instances within a SyncBlock.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025087069_30102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025087069_30102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for enhancements on 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 include instance (s) of at least one of a primary synchronization signal (PSS), a physical broadcast channel (PBCH), and a secondary synchronization signal (SSS) that is multiplexed into the PBCH in frequency domain. The apparatus may accumulate the instance (s) of the at least one of the PSS, the PBCH, and the SSS 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 AND APPARATUS FOR ENHANCEMENTS ON 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 / 089639, filed 24 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 enhancements on 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 enhancements on 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 comprises one or more instances of at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a physical broadcast channel (PBCH) , and a secondary synchronization signal (SSS) that is multiplexed into the PBCH in frequency domain. The method may also involve the apparatus accumulating the one or more instances of the at least one of the PSS, the PBCH, and the SSS 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 comprising one or more instances of at least one of a PSS, a PBCH, and an SSS that is multiplexed into the PBCH in frequency domain. 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 comprises one or more instances of at least one of a PSS, a PBCH, and an SSS that is multiplexed into the PBCH in frequency domain. The processor may also perform operations comprising accumulating the one or multiple instances of the at least one of the PSS, the PBCH, and the SSS 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 w in accordance with an implementation of the present disclosure.

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

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

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

[0020] FIG. 7 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a flowchart of another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0023] 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

[0024] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to enhancements on 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.

[0025] 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.

[0026] 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.

[0027] In view of the above, the present disclosure proposes a number of schemes pertaining to enhancements on structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications. According to the schemes of the present disclosure, a SyncBlock may include one or more instances (or called repetitions or shots) of at least one of a PSS, a PBCH, and an SSS that is multiplexed into the PBCH in frequency domain, such that the receiver (e.g., UE) may accumulate the instances of the PSS, the PBCH, and / or the SSS within one SyncBlock to perform synchronization with the transmitter (e.g., BS) . Specifically, when compared to the SSB length of 4 symbols in 5G NR, the maximum SyncBlock length is increased / extended to occupy N symbols (the maximum values of N>4) to carry the multiple instances of the PSS, the PBCH, and / or the SSS. In other words, the SyncBlock is allowed to include a plurality of items selected from the group consisting of PSS, PBCH, and SSS. 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 to achieve quick initial cell search and ensure better communication performance.

[0028] 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 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 enhancements on 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.

[0029] Under the first scheme of the present disclosure, several enhanced SyncBlock structures are proposed to allow one SyncBlock to occupy 7, 14, or 28 symbols, and thus creating spaces for the PSS, PBCH, and / or SSS (which is multiplexed into the PBCH in frequency domain) 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 PSS, the PBCH, and the SSS.

[0030] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure. Scenario 300 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, 4 SSS instances each occupying 3 symbol, and 4 PBCH instances each occupying 3 symbols. Specifically, the SSS instances occupy the same symbols as the PBCH instances, and are frequency multiplexed within the PBCH instances. In one example, the SSS sequence may be mapped to every several (e.g., 3 or 4) subcarrier in each PBCH symbol (e.g., to replace the demodulation reference signal (DMRS) in each PBCH symbol) , and the SSS may be used for (fine) frequency-offset estimation and channel estimation for PBCH decoding. Furthermore, one (or more) of these 8 PSS instances may include negative PSS (i.e., the sign reversal of PSS) , and an example of the sign set of thee PSS instances is {1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1} as shown in FIG. 3. In one example, different sign sets of the PSS instances may be used for M SSB repetitions (e.g., without beam sweeping) within one SyncBlock period (or called periodicity) . In one example, there may be M SyncBlock repetitions (e.g., without beam sweeping) within one SyncBlock period (or called 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=64 for FR3) SyncBlock numbers (e.g., with beam sweeping) 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 40 milli-seconds (ms) .

[0031] FIG. 4 illustrates an example scenario 400 of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure. Scenario 400 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, 3 SSS instances each occupying 3 symbols, and 3 PBCH instances each occupying 3 symbols. Specifically, the SSS instances occupy the same symbols as the PBCH instances, and are frequency multiplexed within the PBCH instances. In one example, the SSS sequence may be mapped to every several (e.g., 3 or 4) subcarrier in each PBCH symbol (e.g., to replace the DMRS in each PBCH symbol) , and the SSS may be used for (fine) frequency-offset estimation and channel estimation for PBCH decoding. Furthermore, one (or more) of these 4 PSS instances may include negative PSS (i.e., the sign reversal of PSS) , and an example of the sign set of the PSS instances is {1, -1, 1, 1} as shown in FIG. 4. In one example, different sign sets of the PSS instances may be used for M SSB repetitions (e.g., without beam sweeping) within one SyncBlock periodicity. In one example, there may be M SyncBlock repetitions (e.g., without beam sweeping) 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=128 for FR2, or N=128 for FR3) SyncBlock numbers (e.g., with beam sweeping) 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 40 ms.

[0032] FIG. 5 illustrates three example scenarios 510-530 of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure. All scenarios 510-530 depict the case where one SyncBlock occupies 14 symbols (i.e., 1 slot) and within the SyncBlock, there are 8 PSS instances each occupying 1 symbol, 2 SSS instances each occupying 2 symbols, and 2 PBCH instances each occupying 2 symbols. Specifically, the SSS instances occupy the same symbols as the PBCH instances, and are frequency multiplexed within the PBCH instances. In one example, the SSS sequence may be mapped to every several (e.g., 3 or 4) subcarrier in each PBCH symbol (e.g., to replace the DMRS in each PBCH symbol) , and the SSS may be used for (fine) frequency-offset estimation and channel estimation for PBCH decoding. Furthermore, one (or more) of these 8 PSS instances may include negative PSS (i.e., the sign reversal of PSS) , and an example of the sign set of the PSS instances is {1, 1, -1, 1, 1, 1, 1, 1} as shown in FIG. 5. In one example, different sign sets of the PSS instances may be used for M SSB repetitions (e.g., without beam sweeping) within one SyncBlock periodicity. In one example, there may be M SyncBlock repetitions (e.g., without beam sweeping) 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=8 for FR1, or N=64 for FR2, or N=64 for FR3) SyncBlock numbers (e.g., with beam sweeping) 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 20 ms.

[0033] FIG. 6 illustrates two example scenarios 610 and 620 of the enhanced SyncBlock structure in accordance with an implementation of the present disclosure. Both scenarios 610 and 620 depict the case where one SyncBlock occupies 14 symbols (i.e., 1 slot) and within the SyncBlock, there are P (e.g., P=2) PSS instances each occupying 1 symbol, 1 SSS instance each occupying 3 symbols, and 1 PBCH instance each occupying 3 symbols. Specifically, the SSS instance occupies the same symbols as the PBCH instance, and are frequency multiplexed within the PBCH instances. In one example, the SSS sequence may be mapped to every several (e.g., 3 or 4) subcarrier in each PBCH symbol (e.g., to replace the DMRS in each PBCH symbol) , and the SSS may be used for (fine) frequency-offset estimation and channel estimation for PBCH decoding. Furthermore, one (or more) of these P PSS instances may include negative PSS (i.e., the sign reversal of PSS) , and an example of the sign set of the PSS instances is {1, -1} as shown in FIG. 6. In one example, different sign sets of the PSS instances may be used for M SSB repetitions (e.g., without beam sweeping) within one SyncBlock periodicity. For instance, when M=2 and P=2, the sign set {1, 1} is used for repetition_1 within one SyncBlock periodicity, and the sign set {1, -1} is used for repetition_2 within one SyncBlock periodicity. In one example, there may be M (e.g., M≤8) SyncBlock repetitions (e.g., without beam sweeping) 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 SyncBlock numbers (e.g., with beam sweeping) within one SyncBlock periodicity, and different SyncBlock indices corresponding to different beams may be used for different SyncBlocks. In one example, under the condition of N=32 for FR1, N=256 for FR2, or N=128 for FR3, the SyncBlock periodicity may be 20 ms where at least 8 UE antenna elements are needed for FR3 and at least 64 UE antenna elements are needed for FR2. In another example, under the condition of N=32 for FR1, N=256 for FR2, or N=256 for FR3, the SyncBlock periodicity may be 40 ms where at least 4 UE antenna elements are needed for FR3 and at least 64 UE antenna elements are needed for FR2.

[0034] In some implementations, there may be 1 PSS instance within one SyncBlock (i.e., P=1) if M=1 / 2, or there may be 2 PSS instances within one SyncBlock (i.e., P=2) if M=3 / 4, or there may be 3 PSS instances within one SyncBlock (i.e., P=3) if M=5 / 6 / 7 / 8.

[0035] In some implementations, different values of P may be used for different network systems, sub-carrier spacings (SCSs) , or frequency ranges / bands. For example, P=1 is used for TN, and P=2 is used for NTN; or P=2 is used for NTN FR1, and P=3 is used for NTN FR2.

[0036] Under the second scheme of the present disclosure, a method for determination of the values of P and M is proposed for the case (e.g., scenario 610 or 620) where one SyncBlock occupies 7 symbols with P PSS instances each occupying 1 symbol. The method may include multiple steps as follows. In step 1, the UE may accumulate the absolute value of PSS correlation with M≤8, to find PSS peaks and the first PSS (symbol boundary) . In step 2, the UE may accumulate the absolute value of SSS correlation with M≤8, to find SSS peaks and first SSS (symbol boundary) . In step 3, the UE may find the symbol gap between first PSS and first SSS, and decide PSS repetition number within one SyncBlock, which is used to determine the value of P. In step 4, the UE may determine the scope of M based on the value of P, and find out the final value of M based on the absolute value of PSS correlation within M SyncBlock repetitions.

[0037] Under the third scheme of the present disclosure, a method for determination of the value of N (i.e., symbol number) is proposed. The method may include multiple steps as follows. In step 1, the UE may decode PBCH to find out the SyncBlock index. In step 2, the UE may find out the first SyncBlock repetition for the SyncBlock index, where the sign set of PSS instances within the first SyncBlock repetition for the SyncBlock index should be all positive, which means the PSS correlation values are not reverse within one SyncBlock. In step 3, the UE may determine the symbol number N of the first SyncBlock repetition for the SyncBlock index based on the SyncBlock index, SyncBlock periodicity, and the value of M.

[0038] Under the fourth scheme of the present disclosure, enhanced PSS and / or SSS patterns are proposed to deliver certain information. In one example, the number of subsequential PSS instances and / or the sign set of PSS instances within one SyncBlock or one specific duration (e.g., 2 slots or 28 symbols) may be used to indicate satellite position assistance information (e.g., minimum or maximum elevation for one beam index) . For instance, if the number of subsequential PSS instances is 2 or 3, the sign sets of PSS instances may indicate the information as shown in table 1 and table 2 below. Table 1. Table 2.

[0039] Under the fifth scheme of the present disclosure, enhanced PSS and / or SSS pattern of transmissions are proposed to deliver certain information. In some implementations, within one SyncBlock, the resource elements (REs) of the PSS and / or SSS may be transmitted with different power levels (e.g., different positions for the maximum PSS / SSS RE power) to indicate M SyncBlock repetitions (e.g., without beam sweeping) , where M is the SyncBlock repetition number (without beam sweeping) for one SyncBlock index.

[0040] Take the case where M=4 and PSS and / or SSS have 12 REs with index {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} for example. The PSS and / or SSS REs with index {1, 2, 3} for the 1st SyncBlock repetition (among the M SyncBlock repetitions) may (be detected by the UE to) have larger received power (e.g., 3 times) than the PSS and / or SSS REs with index {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} . The PSS and / or SSS REs with index {4, 5, 6} for the 2nd SyncBlock repetition (among the M SyncBlock repetitions) may have larger received power (e.g., 3 times) than the PSS and / or SSS REs with index {1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12} . The PSS and / or SSS REs with index {7, 8, 9} for the 3rd SSB repetition (among the M SyncBlock repetitions) may have larger received power (e.g., 3 times) than the PSS and / or SSS REs with index {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12} . The PSS and / or SSS REs with index {10, 11, 12} for the 4th SSB repetition (among the M SyncBlock repetitions) may have larger received power (e.g. 3 times) than the PSS and / or SSS REs with index {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} . Illustrative Implementations

[0041] FIG. 7 illustrates an example communication system 700 having an example communication apparatus 710 and an example network apparatus 720 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 710 and network apparatus 720 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to enhancements on structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 800 and 900 described below.

[0042] Communication apparatus 710 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 710 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 710 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 710 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 710 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 710 may include at least some of those components shown in FIG. 7 such as a processor 712, for example. Communication apparatus 710 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 710 are neither shown in FIG. 7 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0043] Network apparatus 720 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 720 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 720 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 720 may include at least some of those components shown in FIG. 7 such as a processor 722, for example. Network apparatus 720 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 720 are neither shown in FIG. 7 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0044] In one aspect, each of processor 712 and processor 722 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 “aprocessor” is used herein to refer to processor 712 and processor 722, each of processor 712 and processor 722 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 712 and processor 722 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 712 and processor 722 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in a device (e.g., as represented by communication apparatus 710) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 720) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0045] In some implementations, communication apparatus 710 may also include a transceiver 716 coupled to processor 712 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 716 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different RATs. In some implementations, transceiver 716 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 716 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 720 may also include a transceiver 726 coupled to processor 722. Transceiver 726 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 726 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 726 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 726 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and MIMO wireless communications.

[0046] In some implementations, communication apparatus 710 may further include a memory 714 coupled to processor 712 and capable of being accessed by processor 712 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 720 may further include a memory 724 coupled to processor 722 and capable of being accessed by processor 722 and storing data therein. Each of memory 714 and memory 724 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 714 and memory 724 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 714 and memory 724 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.

[0047] Each of communication apparatus 710 and network apparatus 720 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 710, as a UE, and network apparatus 720, as a network node, is provided below with processes 700 and 700. Illustrative Processes

[0048] FIG. 8 illustrates an example process 800 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 800 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhancements on structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications. Process 800 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 710. Process 800 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 810 to 830. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 800 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 800 may be executed in the order shown in FIG. 8 or, alternatively, in a different order. Process 800 may be implemented by or in communication apparatus 710 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 800 is described below in the context of communication apparatus 710, as a UE, and network apparatus 720, as a network node. Process 800 may begin at block 810.

[0049] At block 810, process 800 may involve processor 712 of communication apparatus 710, receiving, via transceiver 716, a SyncBlock from network apparatus 720, wherein the SyncBlock comprises one or more instances of at least one of a PSS, a PBCH, and an SSS that is multiplexed into the PBCH in frequency domain. Process 800 may proceed from block 810 to block 820.

[0050] At block 820, process 800 may involve processor 712 accumulating the one or multiple instances of the at least one of the PSS, the PBCH, and the SSS within the SyncBlock. Process 800 may proceed from block 820 to block 830.

[0051] At block 830, process 800 may involve processor 712 performing a synchronization with network apparatus 720 based on the accumulation.

[0052] In some implementations, process 800 may further involve processor 712 performing at least one of a frequency-offset estimation and a channel estimation based on the SSS, and performing PBCH decoding based on the at least one of the frequency-offset estimation and the channel estimation.

[0053] In some implementations, the SyncBlock may occupy 7, 14, or 28 symbols.

[0054] 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 PBCH instances, each occupies multiple symbols; and (iii) one or more SSS instances, each occupies the multiple symbols of one of the one or more PBCH instances; and (iv) one or more symbols that are empty or comprise contents other than the PSS, the PBCH, and the SSS .

[0055] In some implementations, each of the SSS instance may include an SSS sequence that is mapped to every several subcarriers in each symbol occupied by the PBCH instance.

[0056] In some implementations, one or more of the PSS or SSS instances may each include a sign reversal of a PSS or SSS, while rest of the PSS or SSS instances may each include the PSS or SSS.

[0057] In some implementations, one or more repetitions of the SyncBlock may be transmitted by network apparatus 720 within a period, and a sign set of the PSS instances in each of the repetitions may be different.

[0058] In some implementations, one or more repetitions of the SyncBlock may be transmitted by network apparatus 720 within a period, and the one or more repetitions of the SyncBlock within the period may be associated with a same SyncBlock index corresponding to a same beam or may be associated with different SyncBlock indices corresponding to different beams, or a maximum number of the one or more repetitions of the SyncBlock within the period is different per FR.

[0059] In some implementations, process 800 may further involve processor 712 determining satellite position assistance information based on a sign set of the PSS or SSS instances, wherein the satellite position assistance information may include a minimum or maximum elevation for one beam index.

[0060] In some implementations, process 800 may further involve processor 712 determining one or more of multiple REs within the PSS or the SSS, that have a higher received power than rest of the REs within the PSS or the SSS, and determining a number of repetitions of the SyncBlock within a period based on a number of the one or more determined REs within the PSS or the SSS.

[0061] FIG. 9 illustrates an example process 900 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 900 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhancements on structure and pattern designs of synchronization block in wireless communications. Process 900 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 720. Process 900 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 910 and 920. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 900 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 900 may be executed in the order shown in FIG. 9 or, alternatively, in a different order. Process 900 may be implemented by or in network apparatus 720 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 900 is described below in the context of communication apparatus 710, as a UE, and network apparatus 720, as a network node. Process 900 may begin at block 910.

[0062] At block 910, process 900 may involve processor 722 of network apparatus 720 generating a SyncBlock comprising one or more instances of at least one of a PSS, a PBCH, and an SSS that is multiplexed into the PBCH in frequency domain. Process 900 may proceed from block 910 to block 920.

[0063] At block 920, process 900 may involve processor 722 transmitting, via transceiver 726, the SyncBlock to communication apparatus 710.

[0064] In some implementations, the SyncBlock may occupy 7, 14, or 28 symbols.

[0065] 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 PBCH instances, each occupies multiple symbols; (iii) one or more SSS instances, each occupies the multiple symbols of one of the one or more PBCH instances; and (iv) one or more symbols that are empty or comprise contents other than the PSS, the PBCH, and the SSS.

[0066] In some implementations, each of the SSS instance may include an SSS sequence that is mapped to every several subcarriers in each symbol occupied by the PBCH instance.

[0067] In some implementations, one or more of the PSS or SSS instances may each include a sign reversal of a PSS or SSS, while rest of the PSS or SSS instances may each include the PSS or SSS.

[0068] In some implementations, one or more repetitions of the SyncBlock may be transmitted by network apparatus 720 within a period, and a sign set of the PSS instances in each of the repetitions may be different.

[0069] In some implementations, process 900 may further involve processor 722 transmitting, via transceiver 726, one or more repetitions of the SyncBlock within a period, wherein the one or more repetitions of the SyncBlock within the period may be associated with a same SyncBlock index corresponding to a same beam or may be associated with different SyncBlock indices corresponding to different beams, or a maximum number of the one or more repetitions of the SyncBlock within the period is different per FR.

[0070] In some implementations, a sign set of the PSS or SSS instances may indicate satellite position assistance information including a minimum or maximum elevation for one beam index.

[0071] In some implementations, one or more of multiple REs within the PSS or the SSS may be transmitted with a higher transmission power than rest of the REs within the PSS or the SSS, and a number of the one or more REs transmitted with the higher transmission power may correspond to a number of repetitions of the SyncBlock within a period. Additional Notes

[0072] 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.

[0073] 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.

[0074] 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. ”

[0075] 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 comprises one or more instances of at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a physical broadcast channel (PBCH) , and a secondary synchronization signal (SSS) that is multiplexed into the PBCH in frequency domain;accumulating, by the processor, the one or multiple instances of the at least one of the PSS, the PBCH, and the SSS within the SyncBlock; andperforming, by the processor, a synchronization with the network node based on the accumulation.2.The method of Claim 1, further comprising:performing, by the processor, at least one of a frequency-offset estimation and a channel estimation based on the SSS; andperforming, by the processor, PBCH decoding based on the at least one of the frequency-offset estimation and the channel estimation.3.The method of Claim 1, wherein the SyncBlock occupies 7, 14, or 28 symbols.4.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 PBCH instances, each occupies multiple symbols;one or more SSS instances, each occupies the multiple symbols of one of the one or more PBCH instances; andone or more symbols that are empty or comprise contents other than the PSS, the PBCH, and the SSS.5.The method of Claim 4, wherein each of the SSS instance comprises an SSS sequence that is mapped to every several subcarriers in each symbol occupied by the PBCH instance.6.The method of Claim 4, wherein one or more of the PSS or SSS instances each comprises a sign reversal of a PSS or SSS, while rest of the PSS or SSS instances each comprises the PSS or SSS.7.The method of Claim 6, wherein one or more repetitions of the SyncBlock is transmitted by the network node within a period, and a sign set of the PSS instances in each of the repetitions is different.8.The method of Claim 1, wherein one or more repetitions of the SyncBlock is transmitted by the network node within a period, and the one or more repetitions of the SyncBlock within the period are associated with a same SyncBlock index corresponding to a same beam or are associated with different SyncBlock indices corresponding to different beams, or a maximum number of the one or more repetitions of the SyncBlock within the period is different per frequency range (FR) .9.The method of Claim 6, further comprising:determining, by the processor, satellite position assistance information based on a sign set of the PSS or SSS instances, wherein the satellite position assistance information comprises a minimum or maximum elevation for one beam index.10.The method of Claim 1, further comprising:determining, by the processor, one or more of multiple resource elements (REs) within the PSS or the SSS, that have a higher received power than rest of the REs within the PSS or the SSS; anddetermining, by the processor, a number of repetitions of the SyncBlock within a period based on a number of the one or more determined REs within the PSS or the SSS.11.A method, comprising:generating, by a processor of a network node, a synchronization block (SyncBlock) comprising one or more instances of at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a physical broadcast channel (PBCH) , and a secondary synchronization signal (SSS) that is multiplexed into the PBCH in frequency domain; andtransmitting, by the processor, the SyncBlock to an apparatus.12.The method of Claim 11, wherein the SyncBlock occupies 7, 14, or 28 symbols.13.The method of Claim 11, wherein the SyncBlock comprises at least one of the following:one or more PSS instances, each occupies one or more symbols;one or more PBCH instances, each occupies multiple symbols;one or more SSS instances, each occupies the multiple symbols of one of the one or more PBCH instances; andone or more symbols that are empty or comprise contents other than the PSS, the PBCH, and the SSS.14.The method of Claim 13, wherein each of the SSS instance comprises an SSS sequence that is mapped to every several subcarriers in each symbol occupied by the PBCH instance.15.The method of Claim 13, wherein one or more of the PSS or SSS instances each comprises a sign reversal of a PSS or SSS, while rest of the PSS or SSS instances each comprises the PSS or SSS.16.The method of Claim 15, wherein one or more repetitions of the SyncBlock is transmitted by the network node within a period, and a sign set of the PSS instances in each of the repetitions is different.17.The method of Claim 11, further comprising:transmitting, by the processor, one or more repetitions of the SyncBlock within a period, wherein the one or more repetitions of the SyncBlock within the period are associated with a same SyncBlock index corresponding to a same beam or are associated with different SyncBlock indices corresponding to different beams, or a maximum number of the one or more repetitions of the SyncBlock within the period is different per frequency range (FR) .18.The method of Claim 15, wherein a sign set of the PSS or SSS instances indicates satellite position assistance information comprising a minimum or maximum elevation for one beam index.19.The method of Claim 11, wherein one or more of multiple resource elements (REs) within the PSS or the SSS are transmitted with a higher transmission power than rest of the REs within the PSS or the SSS, and a number of the one or more REs transmitted with the higher transmission power corresponds to a number of repetitions of the SyncBlock within a period.20.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 comprises one or more instances of at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a physical broadcast channel (PBCH) , and a secondary synchronization signal (SSS) that is multiplexed into the PBCH in frequency domain;accumulating the one or multiple instances of the at least one of the PSS, the PBCH, and the SSS within the SyncBlock; andperforming a synchronization with the network node based on the accumulation.

Citation Information

Patent Citations

  • Wireless communication device, infrastructure equipment and methods

    CN110754051A

  • Synchronization signal block designs for wireless communication

    US20180302182A1

  • Cell search procedure frame format

    WO2016174507A1