Synchronization signal block transmission

By indicating the type of SSB using a first synchronization signal, the method enhances the flexibility and efficiency of SSB transmission in wireless communication systems, addressing limitations in initial access and network synchronization.

WO2025241590A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-27LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/074639
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-01-24
Publication Date
2025-11-27

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly in 4G LTE and 5G NR, face limitations in the flexibility and efficiency of synchronization signal block (SSB) transmission, which affects initial access and network synchronization processes.

Method used

The method involves indicating the type of SSB using a first synchronization signal, such as the PSS, allowing UEs to determine the type of SSB and receive associated signals like PBCH and second synchronization signals, enhancing flexibility and efficiency in SSB transmission.

Benefits of technology

This approach improves the flexibility and efficiency of SSB transmission, enabling better initial access and network synchronization by optimizing the use of synchronization resources and reducing the complexity of UE search processes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025074639_27112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2025074639_27112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to synchronization signal block (SSB) transmission. In an aspect, a UE receives, from a network entity, a first synchronization signal. The UE determines a type of a SSB based on the first synchronization signal, wherein the SSB comprises the first synchronization signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYNCHRONIZATION SIGNAL BLOCK TRANSMISSIONTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a base station, processors for wireless communication and methods for synchronization signal block (SSB) transmission.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] In 4G long term evolution (LTE) systems and 5G new radio (NR) systems, primary synchronization signal (PSS)  / secondary synchronization signal (SSS)  / physical broadcast channel (PBCH) are transmitted by the base station. The together of PSS / SSS / PBCH are named as synchronization / physical broadcast channel block, i.e., SSB, in 5G NR. Enhancements on SSB transmission are still needed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support SSB transmission. By indicating a type (or format) of a SSB using a first synchronization signal (e.g., the PSS) in the SSB, the flexibility for SSB transmission may be improved.

[0005] In a first aspect of the solution, a UE receives, from a network entity, a first synchronization signal. The UE determines a type of a synchronization signal block (SSB) based on the first synchronization signal, wherein the SSB includes the first synchronization signal. In this way, the flexibility for SSB transmission may be improved.

[0006] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, at least one remaining signal included in the SSB based on the type of the SSB, wherein the at least one remaining signal includes at least one of the following: a second synchronization signal, or a physical broadcast channel (PBCH) .

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the SSB is a first SSB type, and the at least one remaining signal includes the second synchronization signal and the PBCH. The second synchronization signal is indicative of one of the following: a physical cell identity (ID) of the network entity, or a first part of a physical cell ID of the network entity.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second synchronization signal is associated with a sequence ID of the first synchronization signal.

[0009] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PBCH includes a second part of the physical cell ID.

[0010] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, a system information block 1 (SIB1) based on the PBCH, wherein the SIB1 includes a second part of the physical cell ID.

[0011] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a scrambling sequence of the PBCH is associated with at least one of the first part of the physical cell ID or a predefined value for a second part of the physical cell ID.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the SSB is a second SSB type, and the at least one remaining signal includes the second synchronization signal.

[0013] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is a first SSB received at a synchronization raster, and the second synchronization signal is indicative of information associated with a frequency domain location of a second SSB of a first SSB type.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the information associated with the frequency domain location of the second SSB is determined based on a global synchronization channel number (GSCN) of the first SSB and a GSCN offset. The GSCN offset is determined based on a sequence ID of the second synchronization signal in the first SSB.

[0015] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is a first SSB. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining at least one synchronization raster for a second SSB of a first SSB type based on the second synchronization signal; and receiving, from the network entity, the second SSB at a synchronization raster among the at least one synchronization raster.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is a first SSB. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining at least one synchronization raster based on the second synchronization signal; and skipping the at least one synchronization raster for monitoring a second SSB of a first SSB type.

[0017] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: performing measurements for at least one of the following based on the SSB: mobility management, beam management, or beam failure.

[0018] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: performing downlink synchronization based on the SSB.

[0019] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the network entity, a configuration of a transmission periodicity of the SSB. The second synchronization signal is indicative of one of the following: a physical cell ID of the network entity, or a first part of a physical cell ID of the network entity.

[0020] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the SSB is a third SSB type. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a configuration for wakeup signal based on the SSB; and transmitting, to the network entity, a wakeup signal based on the configuration for wakeup signal.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one remaining signal includes the configuration for wakeup signal.

[0022] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one remaining signal is indicative of an index corresponding to the configuration for wakeup signal, wherein at least one configuration for wakeup signal is predefined or preconfigured, and each of the at least one configuration corresponds to a respective index.

[0023] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the SSB is one among a first SSB type, a second SSB type or a third SSB type. A PBCH in a SSB of the third SSB type occupies less radio resources than a PBCH in a SSB of the first SSB type. A PBCH is absent in a SSB of the second SSB type.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a sequence ID of the first synchronization signal is associated with the type of the SSB.

[0025] In a second aspect of the solution, a network entity transmits, to a user equipment (UE) , a first synchronization signal. The first synchronization signal is indicative of a type of a synchronization signal block (SSB) including the first synchronization signal.

[0026] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, at least one remaining signal included in the SSB based on the type of the SSB, wherein the at least one remaining signal includes at least one of the following: a second synchronization signal, or a physical broadcast channel (PBCH) .

[0027] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the SSB is a first SSB type, and the at least one remaining signal includes the second synchronization signal and the PBCH. The second synchronization signal is indicative of one of the following: a physical cell identity (ID) of the network entity, or a first part of a physical cell ID of the network entity.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the second synchronization signal is associated with a sequence ID of the first synchronization signal.

[0029] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the PBCH includes a second part of the physical cell ID.

[0030] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, a system information block 1 (SIB1) based on the PBCH, wherein the SIB1 includes a second part of the physical cell ID.

[0031] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a scrambling sequence of the PBCH is associated with at least one of the first part of the physical cell ID or a predefined value for a second part of the physical cell ID.

[0032] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the SSB is a second SSB type, and the at least one remaining signal includes the second synchronization signal.

[0033] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is a first SSB transmitted at a synchronization raster, and the second synchronization signal is indicative of information associated with a frequency domain location of a second SSB of a first SSB type.

[0034] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the information associated with the frequency domain location of the second SSB is associated with a global synchronization channel number (GSCN) of the first SSB and a GSCN offset. The GSCN offset is associated with a sequence ID of the second synchronization signal in the first SSB.

[0035] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is a first SSB. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, a second SSB of a first SSB type at a synchronization raster, wherein the second synchronization signal is indicative of at least one synchronization raster including the synchronization raster.

[0036] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is a first SSB. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, a second SSB of a first SSB type at a synchronization raster, wherein the second synchronization signal is indicative of at least one synchronization raster not including the synchronization raster.

[0037] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the SSB is associated with at least one of the following: measurements for at least one of the following: mobility management, beam management, or beam failure; or downlink synchronization.

[0038] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the UE, a configuration of a transmission periodicity of the SSB. The second synchronization signal is indicative of one of the following: a physical cell ID of the network entity, or a first part of a physical cell ID of the network entity.

[0039] In some implementations of the method and apparatuses described herein, he type of the SSB is a third SSB type, the SSB is indicative of a configuration for wakeup signal. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the UE, a wakeup signal based on the configuration for wakeup signal.

[0040] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one remaining signal includes the configuration for wakeup signal.

[0041] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the at least one remaining signal is indicative of an index corresponding to the configuration for wakeup signal, wherein at least one configuration for wakeup signal is predefined or preconfigured, and each of the at least one configuration corresponds to a respective index.

[0042] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the type of the SSB is one among a first SSB type, a second SSB type or a third SSB type. A PBCH in a SSB of the third SSB type occupies less radio resources than a PBCH in a SSB of the first SSB type. A PBCH is absent in a SSB of the second SSB type.

[0043] In some implementations of the method and apparatuses described herein, a sequence ID of the first synchronization signal is associated with the type of the SSB.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0044] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 1B illustrates an example resource structure of a NR SSB.

[0046] FIG. 1C illustrates an example of synchronization raster and channel raster in the NR.

[0047] FIG. 1D illustrates an example of a NCD-SSB configuration.

[0048] FIG. 2 illustrates an example signaling chart of a communication process that supports SSB transmission in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0049] FIG. 3A illustrates an example resource structure of a type-1 non-cell defining SSB (NCD-SSB) in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0050] FIG. 3B illustrates an example of a type-1 NCD-SSB indicating position of a cell defining SSB (CD-SSB) in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0051] FIG. 4 illustrates an example resource structure of a type-2 NCD-SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0052] FIG. 5 illustrates an example of a device that supports SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 6 illustrates an example of a processor that supports SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0054] FIGS. 7 through 8 illustrate flowcharts of methods that support SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure.

[0055] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0056] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0057] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0058] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0059] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0060] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0061] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 5G NR, long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0062] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0063] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0064] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system. FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0065] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0066] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0067] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0068] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0069] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0070] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0071] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0072] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0073] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0074] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0075] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0076] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0077] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N2, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0078] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0079] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0080] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0081] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0082] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0083] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0084] In a 4G LTE system or a 5G NR system, when a UE powers on to access a network, the UE needs to firstly search synchronization signals to synchronization to a network carrier, and then monitors the broadcasting signal / channel to obtain the system information. The synchronization signals include PSS and SSS, and the broadcasting signal / channel that are detected during initial access includes PBCH (carrying master information block (MIB) ) and system information block 1 (SIB1) (or remaining minimum system information (RMSI) in NR) .

[0085] In LTE systems, PSS / SSS / PBCH are located at the center of the network carrier and are transmitted by the base station in every 5ms. From UE point of view, since there is no any prior knowledge before initial access, the UE shall search all possible carrier frequencies over a frequency raster of 100kHz. The UE camps on each frequency raster for 5ms and search PSS / SSS / PBCH to find an available network carrier to access.

[0086] In NR systems, due to the requirement of network and UE energy saving, PSS / SSS / PBCH (named as SSB in NR) are, by default, transmitted in every 20ms, which is much larger than the transmission periodicity in LTE. To reduce the UE search time for SSB (compared with LTE 5ms search time) , NR supports a much sparser frequency raster for searching SSB. Such sparse raster is named as synchronization raster. As specified in 3GPP Technical Specification (TS) 38.101, the synchronization raster is globally defined for all frequencies (FR1 and FR2) and indices with global synchronization channel number (GSCN) .

[0087] A UE dwells on a synchronization raster for 20ms to search SSBs. Besides synchronization raster, there is also channel raster which defines the center of the network carrier (as in LTE) . As a consequence, the SSBs are typically not located as the center of a carrier. The sparse synchronization raster in frequency domain allows a reasonable time for initial access, at the same time the network energy performance is improved.

[0088] FIG. 1B illustrates an example resource structure of a NR SSB. FIG. 1C illustrates an example of synchronization raster and channel raster in the NR. The whole SSB, which is transmitted over a synchronization raster, obtains 240 subcarriers, among which PSS / SSS obtains 127 subcarriers and PBCH spans the whole SSB BW.

[0089] The length-127 PSS sequence and the length-127 SSS sequence may together carry a physical cell ID (PCID) . As specified, there may be 1008 unique PCIDs given by: where which is indicated by the SSS sequence; and which is indicated by the PSS sequence.

[0090] Since the PSS sequence is searched without prior knowledge of DL synchronization, while there is already (coarse) DL time-frequency synchronization, obtained from PSS detection, when searching the SSS sequence, the length-127 PSS sequence indicates much less IDs than the length-127 SSS sequence, so as to reduce UE searching complexity of PSS.

[0091] The NR PSS sequence dPSS (n) may be defined by a m-sequence: 0≤n<127 where n is the subcarrier index, and x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, with  [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] .

[0092] The NR SSS sequence dSSS (n) may be defined by a gold-sequence: 0≤n<127 where: x0(i+7) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2 x1(i+7) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2 with [x0 (6) x0 (5) x0 (4) x0 (3) x0 (2) x0 (1) x0 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] ,  [x1(6) x1 (5) x1 (4) x1 (3) x1 (2) x1 (1) x1 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] .

[0093] From the equation, for NR SSS, there is one polynomial with 112 cyclic shifts (m1) and the other polynomial with 9 cyclic shifts (m0) , forming together 1008 PCIDs. Here m0 is defined to be dependent not only on but also Using the detected  in SSS sequence generation may be beneficial for SSS sequence detection, given that is already known from the detected PSS.

[0094] In NR, multiple types of SSBs have been specified or proposed, e.g., cell defining SSB (CD-SSB) , or non-cell defining SSB (NCD-SSB) .

[0095] The type of CD-SSB means that the SSB is associated with SIB1. The association between the SSB and SIB1 here means that PBCH in such SSB provides valid control resource set (CORESET) and search space set for SIB1 scheduling. The CD-SSB is transmitted in the synchronization raster and is the one that the UE targets to detect during an initial access procedure. From the detected CD-SSB, the UE obtains the configuration for SIB1 detection; and from the detected SIB1, the UE obtains necessary configurations (e.g., initial BWP, RACH, paging, etc. ) to access the network. Besides the function of DL synchronization and providing the configuration for initial access, the CD-SSB may also be used by the UE for measurement purposes, such as radio resource management (RRM) related measurements, radio link monitoring (RLM) related measurements or beam failure detection (BFD) related measurements.

[0096] The type of NCD-SSB means that the SSB is not associated with SIB1. The NCD-SSB may keep the same structure of CD-SSB but the PBCH in such the NCD-SSB does not provide valid CORESET and search space set for SIB1 scheduling. Besides, the NCD-SSB may be transmitted either in the synchronization raster or not in a synchronization raster. When an NCD-SSB is received by UE in synchronization raster, the CORESET and search space set configurations in the PBCH of NCD-SSB may be re-interpreted to indicate the information regarding the synchronization raster to find a CD-SSB. Besides, like the CD-SSB, the NCD-SSB may also serve for synchronization and measurement purposes, such as RRM related measurements, RLM related measurements or BFD related measurements.

[0097] To use an NCD-SSB to indicate the information for the UE to find a CD-SSB, an information element (IE) in NCD-SSB PBCH (i.e., the subcarrier offset kSSB) may be set to a value within a specific range. As specified in TS38.213, for 24≤kSSB≤29 for FR1 or for 12≤kSSB≤13 for FR2, the UE may determine the nearest (in the corresponding frequency direction) global synchronization channel number (GSCN) of a CD-SSB as where is the GSCN of the first SS / PBCH block;  in FR1, FR2-1 and FR2-NTN;  in FR2-2; and  is a GSCN offset provided by Table 1 for FR1 and Table 2 for FR2.

[0098] For kSSB=31 for FR1 or for kSSB=15 for FR2, the UE determines that there is no CD-SSB within a GSCN range where and are respectively determined by controlResourceSetZero and searchSpaceZero in pdcch-ConfigSIB1. Table 1: Mapping between the combination of kSSB and controlResourceSetZero and  searchSpaceZero in pdcch-ConfigSIB1 to for FR1 Table 2: Mapping between the combination of kSSB and controlResourceSetZero and  searchSpaceZero in pdcch-ConfigSIB1 to for FR2

[0099] Besides, regarding network energy saving (NES) , on-demand SSB and on-demand SIB1 are proposed. When the network is in light load, the base station might transmit only SSBs, but does not transmit SIB1. This allows the network to stay in a longer sleeping mode, thus obtaining energy saving gain. By re-interpreting CORESET and search space set configuration, the PBCH in such type of SSB may indicate the configuration of UL-WUS signal. Therefore, if a UE detects such SSB and would like to access the network, the UE will follow the WUS configuration and send a WUS signal to the base station, to trigger the base station to transmit a CD-SSB and SIB1. The power saving gain may thus be obtained.

[0100] However, using the NCD-SSB for synchronization and measurements (e.g. RRM, RLM, BFD, etc. ) may not be resource-efficient. The PSS / SSS is sufficient for synchronization and measurement purposes, and the PBCH in the NCD-SSB may not be necessary for synchronization and measurement.

[0101] In addition, the PBCH in the NCD-SSB is only useful for indicating UEs in initial access to locate the CD-SSB. However, to use this function, the transmission periodicity of the NCD-SSB should not be greater than 20ms, since the UE assumes the default transmission period of the SSB to be 20ms during the initial access process. Nevertheless, NCD-SSB configuration supports a flexible transmission periodicity from 5ms up to 160ms (as determined by ssb-Periodicity-r17 in NonCellDefiningSSB-r17 shown in FIG. 1D) . Therefore, it is not efficient to use such a high PBCH overhead for such a dense NCD-SSB transmission, and more power is consumed by the base station and the UE for PBCH transmission and detection.

[0102] Furthermore, the PCID carried by NCD-SSB should be the same with that carried by CD-SSB. However, when a UE locates the CD-SSB according to the information detected from an NCD-SSB, the UE may anyway detect the PSS / SSS of the indicated CD-SSB to get a finer time and frequency synchronization, or as a demodulation signal for PBCH detection. This means that the PCID carried in the NCD-SSB may be practically useless.

[0103] Also, the PBCH payload size may not well match the requirement to indicate the configuration of UL-WUS for triggering on-demand SSB and SIB1.

[0104] In view of the above, some embodiments of the present disclosure provide a solution for SSB design. In an aspect of the solution, a first synchronization signal (e.g., the PSS) in a SSB may be indicative of a type (or format) of the SSB. Different types of SSBs may have different formats and different content interpretations. For example, the content of the second synchronization signal (e.g., the SSS) in the SSB may be interpreted / determined based on the SSB type indicated by the PSS. In this way, the flexibility for SSB transmission may be improved. A scheme supporting multiple SSB types may be implemented in an efficient way. The power consumption for the SSB transmission and detection may be reduced, and the resource efficiency may be improved.

[0105] Reference is now made to FIG. 2, which illustrates an example signaling chart of a communication process that supports SSB transmission in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1A. The process 200 may involve the UE 104 and the network entity 102. The network entity 102 may be implemented as a base station. The UE 104 may be implemented as a UE supporting SSB transmission. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard. It is also to be understood that here SSB is a terminology used in 5G, and may be interchangeably used with other terminologies that might be used in future wireless communication system such as 6G.

[0106] In the process 200, the base station 102 transmits (202) a first synchronization signal 204. The first synchronization signal 204 is indicative of a type of a SSB including the first synchronization signal 204. Accordingly, the UE 104 receives (206) the first synchronization signal 204 from the base station 102 and determines (208) the type of the SSB based on the first synchronization signal 204. For example, the PSS sequence may be used to indicate the SSB type / format. The UE 104 may achieve DL (coarse) synchronization and also know the SSB type / format based on the detected PSS sequence. Thus, the flexibility for SSB transmission may be improved.

[0107] In some embodiments, a sequence ID of the first synchronization signal 204 may be associated with the type of the SSB. As an example, the PSS sequence dPSS (n) may be defined by a m-sequence: 0≤n<127 where is the PSS sequence ID indicating the SSB type, n is the subcarrier index,  and x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2 , with [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] . Thus,  may be determined from the detected PSS sequence to determine the SSB type. No changes are made for the PSS sequence design, except that in the legacy equation for PSS sequence is replaced with In this way, the design of PSS sequence can be achieved with little impacts on specifications.

[0108] In some implementations, the indicated type of the SSB may be one among a first SSB type, a second SSB type or a third SSB type. That is,  In a more specific example, three SSB types may be designed and three candidate PSS sequences may be used to indicate the corresponding SSB types. Alternatively, the PSS sequence may be defined to indicate a corresponding SSB type among other numbers of candidate SSB types (e.g.,  indicating one among four candidate SSB types) .

[0109] It should be understood that embodiments of the PSS sequence definition are merely illustrated as examples without suggesting any limitation. Other sequence definitions for the PSS sequence are also possible. Some example designs of SSB types will be described below. It should be understood that embodiments of SSB types are merely illustrated as examples without suggesting any limitation. Other SSB types are also possible.

[0110] In some embodiments, the UE 104 may receive at least one remaining signal included in the SSB from the base station 102 based on the type of the SSB. SSBs with different SSB types may have different SSB formats. Once the UE 104 determines the SSB type based on the detected PSS sequence, the UE may be able to decode the remaining portions of the SSB. In some implementations, the at least one remaining signal may include a second synchronization signal. Alternatively or additionally, the at least one remaining signal may include a PBCH. In a specific example, the SSB may include the PSS and SSS without PBCH. In another specific example, the SSB may include PSS, SSS and PBCH.

[0111] In some embodiments, the type of the SSB determined based on the first synchronization signal 204 may be a first SSB type. The at least one remaining signal may include the second synchronization signal and the PBCH. For example, the SSB of the first type may have a resource structure similar as the NR SSB (e.g., shown in FIG. 1B) . The second synchronization signal may be indicative of a PCID of the base station 102. In other words, the SSS sequence may indicate the full PCID. The first SSB type may be a CD-SSB. The definition of cycle shift m0 in SSS sequence generation may be modified. Specifically, m0 is not associated with and is only associated with NID, where NID is a full PCID determined from the detected SSS sequence. Here since the SSS sequence may carry the full cell ID, so there is no need to introduce additional mechanisms for cell ID indication.

[0112] In a more specific example, m0 = 15floor (NID / 11) , so that there are still 9 cyclic shifts for the first polynomial of An example implementation of the SSS sequence definition indicating the full PDCI may be given by: m1= NID mod 112 0≤n<127 where: x0 (i+7) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2 x1 (i+7) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2 with [x0 (6) x0 (5) x0 (4) x0 (3) x0 (2) x0 (1) x0 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] ,  [x1(6) x1 (5) x1 (4) x1 (3) x1 (2) x1 (1) x1 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] .

[0113] In some implementations, the second synchronization signal may be associated with a sequence ID of the first synchronization signal 204. In this way, SSS detection performance would not be lowered, since SSS is still dependent on the prior information detected from PSS. An example implementation of the SSS sequence definition indicating the full PCID may be given by: m1= NID mod 112 0≤n<127 where: x0 (i+7) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2 x1 (i+7) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2 with [x0 (6) x0 (5) x0 (4) x0 (3) x0 (2) x0 (1) x0 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] ,  [x1(6) x1 (5) x1 (4) x1 (3) x1 (2) x1 (1) x1 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] .

[0114] In some implementations, the scrambling sequence of the PBCH may be associated with the PCID indicated by the second synchronization signal. In other words, the scrambling sequence of PBCH may be initialized with the PCID indicated by the SSS sequence.

[0115] Alternatively, the type of the SSB may be a first SSB type. The at least one remaining signal may include the second synchronization signal and the PBCH. The second synchronization signal may be indicative of a first part of a PCID of the base station 102. In other words, the SSS sequence may indicate part of the PCID. Thus,   may be determined from the detected SSS sequence to obtain the first part of the PCID. In some implementations, the second synchronization signal may be associated with a sequence ID of the first synchronization signal 204. The SSS detection performance would not be lowered, since SSS is still dependent on the prior information detected from PSS.

[0116] In some implementations, the PBCH may include a second part of the PCID. Alternatively, the UE 104 may receive a SIB1 from the base station 102 based on the PBCH in the SSB of the first type. The SIB1 may include a second part of the PCID. In other words,  may be indicated in the PBCH or SIB1. For example,  may be indicated with a 2-bit value in the PBCH or SIB1. The UE 104 may determine the full PCID based on the indicated by the SSS sequence and the indicated in the PBCH or SIB1.

[0117] In some examples,  and The SSS carries 336 IDs using one polynomial (m1) with 112 cyclic shifts and the other polynomial (m0) with 3 cyclic shifts, and the PBCH or SIB1 carries 3 IDs, forming together 1008 PCIDs. An example implementation of the SSS sequence definition may be given by: 0≤n<127 where: x0 (i+7) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2 x1 (i+7) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2 with [x0 (6) x0 (5) x0 (4) x0 (3) x0 (2) x0 (1) x0 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] ,  [x1(6) x1 (5) x1 (4) x1 (3) x1 (2) x1 (1) x1 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] . No changes are made for the SSS sequence design, except that in the legacy equation SSS sequence is replaced with

[0118] In some examples,  and The SSS carries 252 IDs using one polynomial (m1) with 28 cyclic shifts and the other polynomial (m0) with 9 cyclic shifts, and the PBCH or SIB1 carries 4 IDs, forming together 1008 PCIDs. In this way, the number of candidate SSS sequences may be reduced, improving the reliability in the initial access. An example implementation of the SSS sequence definition may be given by: 0≤n<127 where: x0 (i+7) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2 x1 (i+7) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2 with [x0 (6) x0 (5) x0 (4) x0 (3) x0 (2) x0 (1) x0 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] ,  [x1(6) x1 (5) x1 (4) x1 (3) x1 (2) x1 (1) x1 (0) ] = [1 1 1 0 1 1 0] .

[0119] It should be understood that embodiments of the SSS sequence definition are merely illustrated as examples without suggesting any limitation. Other sequence definitions for the SSS sequence are also possible. In some implementations, the may be indicated using 2 bits, 3 bits or even more bits in the PBCH or SIB1. The more candidate values for are indicated in PBCH or SIB1, the less number of IDs are carried in the SSS sequence, improving the reliability in the initial access.

[0120] In some implementations, the scrambling sequence of the PBCH may be associated with the first part of the PCID. In other words, the scrambling sequence of PBCH may be initialized with the indicated by the SSS sequence. Alternatively or additionally, the scrambling sequence of the PBCH may be associated with a predefined value for a second part of the PCID. For example, the scrambling sequence of PBCH may be initialized with a dummy cell ID determined from the indicated by the SSS sequence and a predefined value for

[0121] With some embodiments of the present disclosure, the PSS sequence may indicate a CD-SSB. A CD-SSB may contain PSS / SSS / PBCH. The SSS of a CD-SSB may indicate the PCID or part of the PCID, and the PBCH may at least indicate the configurations (e.g., CORESET, SS set) for SIB1 detection for a UE to perform an initial access. In case that the SSS indicates part of cell ID (i.e.,  ) , the other part of the cell ID can be indicated in either PBCH or SIB1. If the UE detects a PSS and the PSS indicates that the SSB is CD-SSB, the UE may continue to detect the SSS and PBCH to get the necessary information (cell ID, initial BWP, etc. ) to access the network.

[0122] In some embodiments, the type of the SSB determined based on the first synchronization signal 204 may be a second SSB type, and the at least one remaining signal may include the second synchronization signal. For example, a type-1 NCD-SSB may contain only PSS and SSS and does not contain PBCH. FIG. 3A illustrates an example resource structure of a type-1 NCD-SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 3A, a PBCH may be absent in a type-1 NCD-SSB. In this way, the resource efficiency for SSB transmission may be increased, and the resource overhead for SSB transmission may be reduced.

[0123] In some implementations, the second synchronization signal in the first SSB of the second SSB type may be indicative of information associated with a frequency domain location of a second SSB of the first SSB type. In other words, the SSS in the type-1 NCD-SSB may indicate the information used for the UE 104 to find a CD-SSB. For example, the SSB of the second SSB type may be a first SSB received at a synchronization raster. The information associated with the frequency domain location of the second SSB of the first SSB type may be determined based on a GSCN of the first SSB of the second SSB type and a GSCN offset. The GSCN offset may be determined based on a sequence ID of the second synchronization signal in the first SSB of the second SSB type. In other words, the information for the UE to locate a synchronization raster to find a CD-SSB may be determined based on a GSCN of the type-1 NCD-SSB and the sequence ID of the SSS in the type-1 NCD-SSB.

[0124] In some examples, the SSB may be a first SSB. The base station 102 may transmit a second SSB of the first SSB type at a synchronization raster to the UE 104. The second synchronization signal in the first SSB of the second SSB type may be indicative of at least one synchronization raster including the synchronization raster at which the second SSB of the first SSB type is transmitted. Accordingly, the UE 104 may determine the at least one synchronization raster for the second SSB of the first SSB type based on the second synchronization signal in the first SSB of the second SSB type. The UE 104 may receive the second SSB of the first SSB type from the base station 102 at a synchronization raster among the at least one synchronization raster. In other words, the UE 104 may determine one GSCN from the detected SSB sequence ID of the type-1 NCD-SSB, which is associated with one synchronization raster, or determine a set of GSCNs from the SSS sequence ID of the type-1 NCD-SSB, which are associated with a set of synchronization raster. The UE 104 can assume that there is a CD-SSB transmitted in the determined one synchronization raster or transmitted in one synchronization raster among the determined set of synchronization raster. FIG. 3B illustrates an example of a type-1 NCD-SSB indicating position of a CD-SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The type-1 NCD-SSB may be transmitted in a synchronization raster and indicate the synchronization raster at which the CD-SSB is transmitted.

[0125] In a more specific example, the GSCN of a CD-SSB may be determined by  which is similar with in NR, but and are obtained differently with NR.  is equal to k1 (e.g., = 2 or 3) for FR1, FR2-1, depending on the maximum bandwidth supported by FR1, FR2-1; or is equal to k1 (e.g., = 3 or 4) for FR2-2, depending on the maximum bandwidth supported by FR2-2.  is obtained from SSS in the detected type-1 NCD-SSB. Each is associated with a specific SSS sequence ID for type-1 NCD-SSB.  is the GSCN of the detected type-1 NCD-SSB.

[0126] In some examples, the SSB may be a first SSB. The base station 102 may transmit a second SSB of a first SSB type to the UE 104 at a synchronization raster. The second synchronization signal in the first SSB of the second SSB type may be indicative of at least one synchronization raster not including the synchronization raster at which the second SSB of the first SSB type is transmitted. Accordingly, the UE 104 may determine at least one synchronization raster based on the second synchronization signal in the first SSB of the second SSB type, and skip the at least one synchronization raster for monitoring a second SSB of a first SSB type. In other words, the UE 104 may omit monitoring a second SSB of a first SSB type at the at least one synchronization raster. For example, the UE 104 may determine a set of GSCN from the detected SSB sequence ID of the type-1 NCD-SSB, which are associated with a set of synchronization raster. The UE 104 can assume that no CD-SSB is transmitted in the determined set of synchronization raster. In a more specific example, the UE 104 may determine that there is no CD-SSB within a GSCN range where  is obtained from SSS in the detected type-1 NCD-SSB, and is the GSCN of the detected type-1 NCD-SSB.

[0127] In some implementations, the UE 104 may perform measurements based on the SSB of the second type. For example, the UE 104 may perform measurements for at least one of mobility management, beam management, or beam failure, based on the SSB containing only the first and second synchronization signals. Alternatively or additionally, the UE 104 may perform downlink synchronization based on the SSB containing only the first and second synchronization signals. In other words, the type-1 NCD-SSB may be used for measurement and synchronization purposes. Compared with the legacy implementation where measurement and synchronization are dependent on NCD-SSB with PBCH, the proposed type-1 NCD-SSB is more resource efficient to fulfill measurement and synchronization functions, since the PBCH is not within the type-1 NCD-SSB.

[0128] In some examples, the UE 104 may receive a configuration of a transmission periodicity of the SSB of the second type from the base station 102. For example, the type-1 NCD-SSB for measurement and synchronization purposes may be transmitted in a periodicity shorter than 20 ms, e.g., 5ms, or 10 ms. Thus, the communication performance may be improved.

[0129] In some examples, the second synchronization signal may be indicative of a PCID of the base station 102. Alternatively or additionally, the second synchronization signal may be indicative of a first part of a PCID of the base station 102. For example, the implementation of the SSS sequence definition in the type-1 NCD-SSB used for measurement and synchronization purposes may be the same with the implementation of the SSS sequence definition in the CD-SSB. Detailed description thereof will be omitted.

[0130] In a first example scenario, the type-1 NCD-SSB may be triggered or may be transmitted by default before a paging transmission. Here the type-1 NCD-SSB is used for DL synchronization to receive paging message. The transmission periodicity of type-1 NCD-SSB in this case may be configured or predefined to be low, so that the time for the UE to implement DL synchronization may be reduced and the whole latency for paging reception may be reduced. As a comparison, in legacy NR, (in case bad channel quality) , the UE might need quite a long time for DL synchronization for paging reception since it needs to measure mostly CD-SSB, which is by default transmitted in every 20ms. In addition, since here the type-1 NCD-SSB is only transmitted before paging, the SSS for this purpose may not need to indicate a synchronization raster of CD-SSB. Instead, the SSS may be the same with that in the CD-SSB, i.e., carrying full cell ID or a part of cell ID.

[0131] In a second example scenario, for a UE in RRC connected mode, the type-1 NCD-SSB may be triggered to be transmitted in a configured PCell or a SCell for RRM, RLM, BFD measurement purposes. Similarly, the SSS in this case may be the same with that in the CD-SSB, i.e., carrying full cell ID or a part of cell ID.

[0132] With some embodiments of the present disclosure, the PSS sequence may indicate a type-1 NCD-SSB. The type-1 NCD-SSB may contain only PSS and SSS and does not contain PBCH. If a UE detects a PSS and the PSS indicates that the SSB is a type-1 NCD-SSB, the UE may continue to detect the SSS. Based on the information indicated in SSS, the UE may locate a synchronization raster to detect a CD-SSB. Alternatively or additionally, the UE may use the type-1 NCD-SSB for measurement and synchronization purposes. Depending on scenarios, the SSS in the type-1 NCD-SSB may indicate the information used for UE to find a CD-SSB, or for measurement and synchronization purposes. For example, the type-1 NCD-SSB containing SSS to indicate the information for the UE finding a CD-SSB may be transmitted in a synchronization raster, while the type-1 NCD-SSB for measurement and synchronization purposes may be transmitted in a carrier offset from a synchronization raster. In some other embodiments, different PSS sequences may be used to indicate the type-1 NCD-SSB containing SSS to indicate the information for the UE finding a CD-SSB and the type-1 NCD-SSB for measurement and synchronization purposes.

[0133] In some embodiments, the type of the SSB determined based on the first synchronization signal 204 may be a third SSB type. The SSB of the third SSB type may be indicative of a configuration for wakeup signal. The UE 104 may determine a configuration for wakeup signal based on the SSB of the third SSB type. The UE 104 may transmit, a wakeup signal to the base station 102 based on the configuration for wakeup signal. For example, for type-2 NCD SSB, either PBCH, or SSS, or PBCH and SSS may carry the configurations for UL WUS. The configurations for UL-WUS may include e.g., transmitting timing, frequency location, subcarrier spacing etc. The UE may follow the configurations and transmit WUS to request the base station to send CD-SSB and SIB1.

[0134] In some implementations, the at least one remaining signal in the SSB may include the configuration for wakeup signal. In a more specific example, in case both PBCH and SSS are used for providing configurations for UL WUS, some configurations for UL WUS (e.g., subcarrier spacing) may be provided in SSS. For example, one SSS sequence ID may corresponds to a specific configuration. And some configurations for UL WUS (e.g., time and frequency allocation) may be provided in PBCH.

[0135] Alternatively, the at least one remaining signal may be indicative of an index corresponding to the configuration for wakeup signal. At least one configuration for wakeup signal may be predefined or preconfigured, and each of the at least one configuration corresponds to a respective index. In a more specific example, one configuration table may be introduced for UL-WUS configuration. The table may be predefined or preconfigured. The table may contain multiple items, each item corresponds to a specific index and corresponds to configurations for e.g., subcarrier spacing, time and frequency allocation, etc. Each configuration index may be associated with one SSS sequence ID, or indicated in PBCH. When the UE detects SSS and / or PBCH, the UE may determine the associated configuration index, and obtain the UL-WUS configuration based on the configuration table.

[0136] In some examples, a PBCH in a SSB of the third SSB type occupies less radio resources than a PBCH in a SSB of the first SSB type. In other words, there is a dedicated PBCH format for the third type SSB. The PBCH for a type-2 NCD-SSB may be redesigned so that it may not need so much resource for transmission. FIG. 4 illustrates an example resource structure of a type-2 NCD-SSB in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 4, the resources may be assigned for the transmission of PBCH in a type-2 NCD-SSB.

[0137] With some embodiments of the present disclosure, the PSS sequence may indicate a type-2 NCD-SSB. A type-2 NCD-SSB may contain PSS / SSS / PBCH (or only PSS / SSS) . The SSS and / or PBCH in the type-2 NCD-SSB may indicate the WUS configuration for triggering CD-SSB and SIB1. The SSS in the type-2 NCD-SSB may or may not indicate (part of) the PCID. If the UE detects a PSS and the PSS indicates that the SSB is a type-2 NCD-SSB, the UE may know that the network is at an energy saving mode. The UE may obtain UL-WUS configurations from at least one of the SSS and PBCH, and then transmit WUS to trigger CD-SSB and SIB1 transmission.

[0138] FIG. 5 illustrates an example of a device 500 that supports SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The device 500 may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The device 500 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 500 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 502, a memory 504, a transceiver 506, and, optionally, an I / O controller 508. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0139] The processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0140] In some implementations, the processor 502, the memory 504, the transceiver 506, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 502 and the memory 504 coupled with the processor 502 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 502, instructions stored in the memory 504) .

[0141] For example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for receiving, from a network entity, a first synchronization signal; and a means for determining a type of a synchronization signal block (SSB) based on the first synchronization signal, wherein the SSB comprises the first synchronization signal.

[0142] In another example, the processor 502 may support wireless communication at the device 500 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 502 may be configured to operable to support a means for transmitting a first synchronization signal, wherein the first synchronization signal is indicative of a type of a synchronization signal block (SSB) comprising the first synchronization signal.

[0143] The processor 502 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 502 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 502. The processor 502 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 504) to cause the device 500 to perform various functions of the present disclosure such that the device 500 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 2 to 4.

[0144] The memory 504 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 504 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 502 cause the device 500 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 502 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 504 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0145] The I / O controller 508 may manage input and output signals for the device 500. The I / O controller 508 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 508 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 508 may utilize an operating system such as  or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 508 may be implemented as part of a processor, such as the processor 506. In some implementations, a user may interact with the device 500 via the I / O controller 508 or via hardware components controlled by the I / O controller 508.

[0146] In some implementations, the device 500 may include a single antenna 510. However, in some other implementations, the device 500 may have more than one antenna 510 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 506 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 510, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 506 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 506 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 510 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 510. The transceiver 506 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0147] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 510 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0148] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 510 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0149] FIG. 6 illustrates an example of a processor 600 that supports SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 600 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may be implemented in a device or its components as described herein. For example, the device may be an example of a network entity 102 or a UE 104 as described herein. The processor 600 may include a controller 602 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 600 may optionally include at least one memory 604, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 600 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 606. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0150] The processor 600 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 600) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0151] The controller 602 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 602 may operate as a control unit of the processor 600, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 600. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0152] The controller 602 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 604 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 602 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 604. The controller 602 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 602 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 600 to cause the processor 600 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 602 may be configured to manage flow of data within the processor 600. The controller 602 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 600.

[0153] The memory 604 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 600 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 604 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 600) . In some other implementations, the memory 604 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 600) .

[0154] The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 600, cause the processor 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 602 and / or the processor 600 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 604 to cause the processor 600 to perform various functions. For example, the processor 600 and / or the controller 602 may be coupled with or to the memory 604, and the processor 600, the controller 602, and the memory 604 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 600 may include multiple processors and the memory 604 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0155] The one or more ALUs 606 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 606 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 600) . In some other implementations, the one or more ALUs 606 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 600) . One or more ALUs 606 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 606 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 606 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 606 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 606 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0156] For example, the processor 600 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 600 may be configured to or operable to support a means for receiving, from a network entity, a first synchronization signal; and a means for determining a type of a synchronization signal block (SSB) based on the first synchronization signal, wherein the SSB comprises the first synchronization signal.

[0157] In another example, the processor 600 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 600 may be configured to or operable to support a means for transmitting a first synchronization signal, wherein the first synchronization signal is indicative of a type of a synchronization signal block (SSB) comprising the first synchronization signal.

[0158] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method 700 that supports SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 700 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 700 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0159] At 705, the method may include receiving, from a network entity, a first synchronization signal. The operations of 705 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 705 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0160] At 710, the method may include determining a type of a synchronization signal block (SSB) based on the first synchronization signal, wherein the SSB comprises the first synchronization signal. The operations of 710 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 710 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0161] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports SSB transmission in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0162] At 805, the method may include transmitting a first synchronization signal, wherein the first synchronization signal is indicative of a type of a synchronization signal block (SSB) comprising the first synchronization signal. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 805 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0163] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0164] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0165] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0166] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0167] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0168] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from a network entity, a first synchronization signal; anddetermine a type of a synchronization signal block (SSB) based on the first synchronization signal, wherein the SSB comprises the first synchronization signal.2.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the network entity, at least one remaining signal comprised in the SSB based on the type of the SSB, wherein the at least one remaining signal comprises at least one of the following:a second synchronization signal, ora physical broadcast channel (PBCH) .3.The UE of claim 2, wherein the type of the SSB is a first SSB type, and the at least one remaining signal comprises the second synchronization signal and the PBCH,wherein the second synchronization signal is indicative of one of the following:a physical cell identity (ID) of the network entity, ora first part of a physical cell ID of the network entity.4.The UE of claim 3, wherein the second synchronization signal is associated with a sequence ID of the first synchronization signal.5.The UE of claim 3, wherein the PBCH comprises a second part of the physical cell ID, orwherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the network entity, a system information block 1 (SIB1) based on the PBCH, wherein the SIB1 comprises a second part of the physical cell ID.6.The UE of claim 3, wherein a scrambling sequence of the PBCH is associated with at least one of the first part of the physical cell ID or a predefined value for a second part of the physical cell ID.7.The UE of claim 2, wherein the type of the SSB is a second SSB type, and the at least one remaining signal comprises the second synchronization signal.8.The UE of claim 7, wherein the SSB is a first SSB received at a synchronization raster, and the second synchronization signal is indicative of information associated with a frequency domain location of a second SSB of a first SSB type.9.The UE of claim 8, wherein the information associated with the frequency domain location of the second SSB is determined based on a global synchronization channel number (GSCN) of the first SSB and a GSCN offset,wherein the GSCN offset is determined based on a sequence ID of the second synchronization signal in the first SSB.10.The UE of claim 7, wherein the SSB is a first SSB, and the processor is further configured to:determine at least one synchronization raster for a second SSB of a first SSB type based on the second synchronization signal; andreceive, via the transceiver from the network entity, the second SSB at a synchronization raster among the at least one synchronization raster.11.The UE of claim 7, wherein the SSB is a first SSB, and the processor is further configured to:determine at least one synchronization raster based on the second synchronization signal; andskip the at least one synchronization raster for monitoring a second SSB of a first SSB type.12.The UE of claim 7, wherein the processor is further configured to at least one of the following:perform measurements for at least one of the following based on the SSB: mobility management, beam management, or beam failure, orperform downlink synchronization based on the SSB.13.The UE of claim 12, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the network entity, a configuration of a transmission periodicity of the SSB,wherein the second synchronization signal is indicative of one of the following:a physical cell ID of the network entity, ora first part of a physical cell ID of the network entity.14.The UE of claim 2, wherein the type of the SSB is a third SSB type, and the processor is further configured to:determine a configuration for wakeup signal based on the SSB; andtransmit, via the transceiver to the network entity, a wakeup signal based on the configuration for wakeup signal.15.The UE of claim 14, wherein the at least one remaining signal comprises the configuration for wakeup signal, orwherein the at least one remaining signal is indicative of an index corresponding to the configuration for wakeup signal, wherein at least one configuration for wakeup signal is predefined or preconfigured, and each of the at least one configuration corresponds to a respective index.16.The UE of claim 1, wherein the type of the SSB is one among a first SSB type, a second SSB type or a third SSB type,wherein a PBCH in a SSB of the third SSB type occupies less radio resources than a PBCH in a SSB of the first SSB type, andwherein a PBCH is absent in a SSB of the second SSB type.17.The UE of claim 1, wherein a sequence ID of the first synchronization signal is associated with the type of the SSB.18.A network entity comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a user equipment (UE) , a first synchronization signal, wherein the first synchronization signal is indicative of a type of a synchronization signal block (SSB) comprising the first synchronization signal.19.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, via the transceiver from a network entity, a first synchronization signal; anddetermine a type of a synchronization signal block (SSB) based on the first synchronization signal, wherein the SSB comprises the first synchronization signal.20.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:transmit, to a user equipment (UE) , a first synchronization signal, wherein the first synchronization signal is indicative of a type of a synchronization signal block (SSB) comprising the first synchronization signal.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and device and computer readable storage medium

    CN113965974A

  • Synchronization signal block configuration

    CN114128332A

  • Transmitting synchronization signal block via reconfigurable intelligent surfaces

    US20230337158A1

  • Uplink resource mapping for simplified synchronization signal block cells

    US20240244549A1