Methods and apparatus for initial access enhancement in wireless communications

The novel SSB design with variable SSB beams and repetitions addresses the challenges of initial access in satellite and green radio communication, ensuring efficient and reliable connection establishment.

WO2026001536A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-02MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +5
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/098025
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-06-24
Filing Date
2025-05-29
Publication Date
2026-01-02

AI Technical Summary

Technical Problem

The initial access procedure in wireless communications, particularly in satellite and green radio communication scenarios, faces challenges that require specific enhancements to ensure efficient and reliable connection establishment.

Method used

A novel synchronization signal block (SSB) design is proposed, including SSB beams and repetitions, each with unique indices, to enhance the initial access procedure. This design involves transmitting a variable number of SSB beams and repetitions, along with specific signal structures and indices to facilitate connection establishment.

Benefits of technology

The SSB design ensures efficient and reliable initial access by enabling flexible and adaptive communication, allowing for robust connection establishment across various scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025098025_02012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025098025_02012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for initial access enhancement in wireless communications are described. An apparatus may receive a synchronization signal block (SSB) burst from a network node. Specifically, the SSB burst may include at least one SSB beam each associated with an SSB beam index. Each SSB beam may include at least one SSB repetition each associated with an SSB repetition index. Each SSB repetition may include at least one SSB each comprising at least one of a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a physical broadcast channel (PBCH). Then, the apparatus may establish a connection with the network node based on the SSB burst.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR INITIAL ACCESS ENHANCEMENT IN WIRELESS COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of PCT Application No. PCT / CN2024 / 100998, filed 24 June 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to wireless communications and, more particularly, to initial access enhancement in wireless communications.BACKGROUND

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

[0004] In 5th generation (5G) new radio (NR) , the initial access procedure is designed to enable user equipment (UE) to establish a connection with the network, acquire synchronization, and obtain the necessary resources to initiate communication. However, in the context of various scenarios, the unique characteristics of satellite communication, green radio communication and so on, pose challenges that require specific enhancements to the initial access procedure. Therefore, there is a need to provide proper schemes to optimize the initial access procedure for different communication scenarios.SUMMARY

[0005] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0006] One objective of the present disclosure is proposing schemes, concepts, designs, systems, methods and apparatus pertaining to initial access enhancement in wireless communications. It is believed that the above-described issue would be avoided or otherwise alleviated by implementing one or more of the proposed schemes described herein.

[0007] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a synchronization signal block (SSB) burst from a network node. Specifically, the SSB burst may include at least one SSB beam each associated with an SSB beam index, and each SSB beam may include at least one SSB repetition each associated with an SSB repetition index. Each SSB repetition may include at least one SSB, each including at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) . The method may also involve the apparatus establishing a connection with the network node based on the SSB burst.

[0008] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising receiving an SSB burst from a network node. Specifically, the SSB burst may include at least one SSB beam each associated with an SSB beam index, and each SSB beam may include at least one SSB repetition each associated with an SSB repetition index. Each SSB repetition may include at least one SSB, each including at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH. The processor, during operation, may also perform operations comprising establishing a connection with the network node based on the SSB burst.

[0009] In one aspect, a method may involve a network node generating an SSB burst, wherein the SSB burst may include at least one SSB beam each associated with an SSB beam index. Each SSB beam may include at least one SSB repetition, each associated with an SSB repetition index. Each SSB repetition may include at least one SSB, each comprising at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH. The method may also involve the network node transmitting the SSB burst to a UE.

[0010] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , beyond 5G (B5G) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0012] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0013] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario of synchronization signal block (SSB) design in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0014] FIGs. 3A and 3B are diagrams depicting example scenarios of secondary synchronization signal (SSS) structure in accordance with implementations of the present disclosure.

[0015] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario of SSB repetition structure in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0016] FIGs. 5A to 5D are diagrams depicting example scenarios of SSB structure in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 6 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0018] FIG. 7 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0019] FIG. 8 is a flowchart of another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0020] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0021] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to initial access enhancement in wireless communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0022] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 under schemes in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 100 involves a user equipment (UE) in wireless communication with a network 120 via a network node. The network 120 may be a wireless network including a terrestrial network (TN) and / or a non-terrestrial network (NTN) . The network node may be a terrestrial network node 122 (e.g., a base station (BS) such as an evolved Node-B (eNB) , a Next Generation Node-B (gNB) , a transmission / reception point (TRP) , or a gateway) . Alternatively, the network node may be a non-terrestrial network node 124 such as a satellite. For example, the terrestrial network node 122 and the non-terrestrial network node 124 may form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 110. In such communication environment, the UE 110, the network 120, and the terrestrial network node 122 and / or the non-terrestrial network node 124 may implement various schemes pertaining to initial access enhancement in wireless communications in accordance with the present disclosure, as described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations, some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0023] The present disclosure proposes a novel synchronization signal block (SSB) design to enhance the initial access procedure. A UE may receive an SSB burst following the proposed SSB design from a network node and establish a connection with the network node accordingly. FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario 200 of SSB design in accordance with an implementation of the present disclosure. In scenario 200, the SSB burst may include up to Nmax SSB beams, where Nmax represents the maximum number of SSB beams within an SSB periodicity and may be pre-configured or pre-defined. Due to variations in transmitter capability (e.g., output power, frequency range, or power control of the BS) and communication scenario, the transmitter or network may choose not to transmit the full Nmax SSB beams, opting instead to transmit N (where N is less than Nmax) SSB beams within the SSB periodicity. The number of transmitted SSB beams N (also referred to as an SSB beam number) may be the same or different for various frequency bands and / or earth geographical locations.

[0024] In scenario 200, each SSB beam may include up to Rmax SSB repetitions, where Rmax is the maximum number of SSB repetitions within an SSB beam duration. Rmax may be pre-configured or pre-defined. Depending on the transmitter's capability and the communication scenario, the transmitter or network may decide to transmit fewer than Rmax SSB repetitions, for instance, transmitting R (where R is less than Rmax) SSB repetitions within the SSB beam duration. The number of transmitted SSB repetitions R (also referred to as an SSB repetition number) may be identical or different for each transmitted SSB beam. For example, the transmitter or network may decide to transmit RA SSB repetitions in the first transmitter beam (SSB beam #0) and RB SSB repetitions in the second transmitter beam (SSB beam #1) , where RA and RB are different, but both are less than Rmax. It should be noted that the SSB repetitions within an SSB beam duration are not necessarily the same.

[0025] Further, each SSB repetition may include one or more SSBs. In the present disclosure, an SSB may include at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) . The PBCH payload differs between SSBs transmitted in different SSB beam durations.

[0026] In scenario 200, each SSB beam is associated with an SSB beam index, each SSB repetition is associated with an SSB repetition index, and each SSB is associated with an SSB index. The SSB repetition (s) within one SSB beam duration have the same SSB beam index. In one embodiment, the SSB beam index is associated with the number of transmitted SSB beams N within the SSB periodicity, and the SSB repetition index is associated with the number of transmitted SSB repetitions R within the SSB beam duration. For example, if the transmitter or network transmits Nmax SSB beams within the SSB periodicity, the SSB beams may correspond to index #0 to #Nmax-1. If the transmitter or network transmits Rmax SSB repetitions within the first SSB beam duration, the SSB repetitions within the first SSB beam duration may correspond to index #0 to #Rmax-1.

[0027] The SSB repetition index within an SSB beam duration may be carried by a PSS sequence phase and / or an SSS sequence phase. For example, the PSS and / or SSS sequence of different SSB repetitions may multiply with a different phase adjustment factor V. Assuming there are 2 PSS repetitions per SSB repetition and the SSB repetition number R is 4, then the 2 PSS repetitions within each SSB repetition may multiply with V1= {1, 1} , V2= {1, -1} , V3= {-1, 1} , V4= {-1, -1} respectively in frequency domain, to indicate the SSB repetition index 0, 1, 2 and 3. Assuming there are 3 SSS repetitions per SSB repetition and the SSB repetition number R is 8, then the 3 SSS repetitions within each SSB repetition may multiply with V1= {1, 1, 1} , V2= {1, 1, -1} , …, V8= {-1, -1, -1} respectively in frequency domain, to indicate the SSB repetition index 0, 1, 2, …, and 7. If the phase adjustment factor is V= {1, -1} for the 2 PSS / SSS repetitions within an SSB repetition, and the original signal (PSS or SSS) in the frequency domain is S, then the signal multiplied by the phase adjustment factor is {S, -S} .

[0028] On the other hand, the SSB beam index within an SSB periodicity may be carried by one or a combination of a PBCH payload, a PSS identification (ID) , an SSS ID, a cell ID, a PSS / SSS / cell ID generation method, a PSS / SSS pattern in time domain, a synchronization assisting signal (SAS) , and an initial access assistance signal (IAAS) .

[0029] For example, when the SSB beam index is carried by PSS / SSS / cell ID, if there are 1008 cell IDs in total, then the different set of cell IDs and the corresponding PSS / SSS (s) sequences may indicate the SSB beam index. For instance, cell ID ∈ {0, 1, …, 335} for SSB beam index 1, cell ID ∈ {336, 337, …, 671} for SSB beam index 2, and so on.

[0030] In another example, as the SAS or IAAS is transmitted by satellite and / or network and detected by UEs at or before the beginning of UE initial cell search, the SSB beam index may be carried by SAS / IAAS. The SAS is an always-on signal that is broadcast to all the UEs and is independent from the SSB (e.g., PSS, SSS, PBCH, etc. ) . Information may be carried by different SAS repetition patterns in the time domain or phase adjustment in the frequency domain. Specifically, the SSB beam index may be carried by SAS / IAAS via at least one of different sequence, different cyclic-shift of the sequence, different occupying symbols / SAS repetition pattern within a periodicity in time domain, different power boosting pattern, or different phase adjustment in frequency domain for different repetitions within a SAS periodicity, and / or for different repetitions cross SAS periodicities.

[0031] The SSB index uniquely identifies each SSB within the SSB periodicity, enabling the determination of its position, even with varying SSB repetition numbers across different SSB beams. For example, the SSB index is associated with the number of transmitted SSB beams N, and the number of transmitted SSB repetitions R. Alternatively, the SSB index is associated with Nmax and Rmax.

[0032] In one embodiment, Nmax and / or Rmax may be pre-configured via SAS / IAAS, or PSS / SSS phase. Alternatively, Nmax and / or Rmax may be pre-defined for different frequency bands and / or communication systems. The pre-configure or pre-define method of Nmax and Rmax is not necessarily the same for different frequency bands, scenarios, satellites, beams, or geographical areas.

[0033] Another scheme for initial access enhancement may involve an SSS structure. In one embodiment, each SSB repetition may include a long sequence SSS multiplexing with a single PBCH of multiple symbols in the frequency domain. The long sequence SSS may be low density power boosted (LDPB) sequence, gold sequence, m sequence, or pseudo random sequence, however, the present disclosure is not limited thereto. For example, in scenario 300a of FIG. 3A, there are 4 SSB repetitions within an SSB beam duration (i.e., the SSB repetition number R is 4) . For each SSB repetition, a long sequence SSS with a length of 255 resource elements (REs) is multiplexed with a PBCH of 3 symbols in the frequency domain. That is, each SSS is throughout the 3 symbols at the same time of a PBCH duration.

[0034] In another embodiment, each SSB repetition may include a repetition of short sequence SSSs multiplexing with a single PBCH of multiple symbols in the frequency domain. The short sequence SSSs may be LDPB sequence, gold sequence, m sequence, or pseudo random sequence, however, the present disclosure is not limited thereto. For example, in scenario 300b of FIG. 3B, there are 2 SSB repetitions within an SSB beam duration (i.e., the SSB repetition number R is 2) . Each SSB repetition includes 3 SSS repetitions, each has a length of 63 REs and occupies 1 symbol at the same time of a PBCH duration, multiplexing with the PBCH of 3 symbols in the frequency domain.

[0035] Under the proposed SSS structure (either in scenario 300a or 300b) , the gap M between the SSS REs in the frequency domain for each symbol may be pre-configured or pre-defined. For example, M may be 3, 4, or another value. The SSS sequence may be evenly or unevenly distributed throughout the frequency and / or time domain. Also, according to the SSB repetition number R of each SSB beam duration, the PSS / SSS / PBCH repetition number may be different between SSB beams, transmitters or networks, and / or frequency bands. Furthermore, the SSS sequence length may be 63, 216, 127, or 255 REs.

[0036] In the present disclosure, SSB configurations may be flexible or non-flexible type. Irrespective of the SSB configuration type, the UE may determine the time boundary of an SSB periodicity. This time boundary (i.e., the start of the symbol / slot / subframe of the first SSB repetition within the first SSB beam duration within an SSB periodicity) may be determined based on a detected timing of a current SSB repetition belonging to a current SSB beam, the SSB beam index associated with the current SSB repetition, the SSB beam duration of each previous SSB beam, the SSB repetition index associated with the current SSB repetition, and an SSB repetition duration of each previous SSB repetition.

[0037] Specifically, the flexible SSB configuration type means that the transmitter has transmitted only at some of the SSB repetition occasions (i.e., the SSB repetition number R is less than Rmax) . Accordingly, the SSB beams within one SSB periodicity may correspond to different SSB repetition numbers, which leads to different SSB beam durations within one SSB periodicity. In such a case, the time boundary of the SSB periodicity may be represented as:  where T0 is the detected timing (e.g., the start symbol or slot) of the current SSB repetition, SSBbeamidx∈ {0, 1, …, Nmax-1} ,  is the time duration of the SSBbeamidx-th SSB beam which may include multiple SSB repetitions (e.g., the granularity of the time duration may be slots, symbols, or subframes) , SSBrepidx∈ {0, 1, …, Rmax-1} is index of the current detected SSB repetition within an SSB beam,  is the time duration of a single SSB repetition within an SSB beam which may include multiple PSS / SSS / PBCH repetitions (e.g., the granularity of the time duration may be slots or symbols) . When using the flexible SSB configuration type and the actual SSB repetition number for each SSB beam duration is unknown, reference signal received power (RSRP) detection may be adopted to check if an SSB repetition occasion corresponds to an actual SSB transmission.

[0038] For the non-flexible SSB configuration type, where the transmitter transmits a fixed maximum number of SSB repetitions (i.e., the SSB repetition number R is equal to Rmax) for all SSB beam durations within an SSB periodicity, this leads to the same SSB beam durations within that SSB periodicity. Accordingly, the time boundary of the SSB periodicity may be represented as:  where for all the SSBbeamidx∈ {0, 1, …, Nmax-1} is the same.

[0039] In the foregoing embodiments, the maximum SSB repetition number Rmax within an SSB beam duration is a fixed and pre-defined (or pre-configured) value, which means that the maximum of SSB beam duration is a fixed value. However, it is not necessary to have the same Rmax and / or Nmax for all scenarios.

[0040] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario of SSB repetition structure in accordance with an implementation of the present disclosure. In scenario 400, the SSB repetition structure of each of the SSB repetitions #0, #1, #2, and #3 within an SSB beam duration is different. That is, the SSB repetitions #0, #1, #2, and #3 have different PSS and SSS / PBCH symbol orders. In one example, the SSB repetition structure is related to the SSB repetition index, the first SSB repetition may be SSB repetition structure 1, the second SSB repetition may be SSB repetition structure 2, and so on. Alternatively, the SSB repetition structure of each SSB repetition within an SSB beam duration may be identical. In such a case, the PSS / SSS signal and PBCH payload within each SSB repetition are the same.

[0041] In some embodiments, a time gap between each two SSB repetitions within the SSB beam duration may be constant, as shown in scenario 400. For example, the starting symbol index of the SSB repetitions is {1 or 8} + n, where n is the slot index, n = 0, 1, 2, … (i.e., the gap is 7 symbols) . However, in some embodiments, the time gap between each two SSB repetitions within the SSB beam duration may be inconsistent. For instance, the starting symbol index of the SSB repetitions is {1 or 9} + n, where n is the slot index, n = 0, 1, 2, … (i.e., the gap is 6 or 8 symbols) .

[0042] The present disclosure also proposes different SSB structures for various scenarios. FIGs. 5A to 5D are diagrams depicting example scenarios 500a to 500d of the SSB structure in accordance with implementations of the present disclosure. In scenario 500a, each SSB has a time-frequency structure of 5 symbols and 22 physical resource blocks (PRBs) , wherein the PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. There are three options for SSS and PBCH under the SSB structure shown in scenario 500a.

[0043] In option 1 of scenario 500a, the SSS corresponds to a single SSS occupying 3 symbols with an SSS sequence length of 255 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 516 REs. Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the table below:

[0044] In option 2 of scenario 500a, the SSS corresponds to 3 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 576 REs. Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the table below:

[0045] In option 3 of scenario 500a, the SSS corresponds to 2 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 127 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 511 REs. Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the table below:

[0046] In scenario 500b, each SSB has a time-frequency structure of 6 symbols and 16 PRBs, wherein the PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. There are four options for SSS and PBCH under the SSB structure shown in scenario 500b.

[0047] In option 1 of scenario 500b, the SSS corresponds to a single SSS occupying 4 symbols with an SSS sequence length of 255 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 513 REs. Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the table below:

[0048] In option 2 of scenario 500b, the SSS corresponds to 4 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 512 REs (16*12*4-63*4-4) . Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the table below:

[0049] In option 3 of scenario 500b, the SSS corresponds to 3 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with the SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 575 (16*12*4-63*3-4) REs. Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the following table. Please note that for option 3 shown in FIG. 5B, the symbol numbers correspond to 3 SSS repetitions are {2, 3, 4} . This is only for illustrative purposes; the symbol numbers correspond to 3 SSS repetitions may be {2, 3, 5} or {2, 4, 5} or {3, 4, 5} .

[0050] In option 4 of scenario 500b, the SSS corresponds to 2 SSS repetitions each occupying 2 symbols with an SSS sequence length of 127 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 510 (16*12*4-127*2-4) REs. Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the table below:

[0051] In scenario 500c, each SSB has a time-frequency structure of 4 symbols and 16 PRBs, and wherein the PSS corresponds to a single PSS occupying 1 symbol. There are two options for SSS and PBCH under the SSB structure shown in scenario 500c.

[0052] In option 1 of scenario 500c, the SSS corresponds to 2 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 446 (16*12*3-63*2-3) REs. Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the table below:

[0053] In option 2 of scenario 500c, the SSS corresponds to 3 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length 31 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 479 (16*12*3-31*3-3) REs. Resources within an SSB for PSS, SSS and PBCH are shown in the table below:

[0054] In scenario 500d, the PSS corresponds to R1 (e.g., 8) PSS repetitions each occupying 1 symbol, and the SSS and the PBCH correspond to R2 (e.g., 2) SSS and PBCH block repetitions. R1 and R2 may be pre-configured or pre-defined. In one example, each SSB may have a time-frequency structure of 28 symbols and 22 PRBs by reusing the SSS and PBCH block RE mapping options from the SSB structure shown in scenario 500a. In another example, each SSB has a time-frequency structure of 28 symbols and 16 PRBs by reusing the SSS and PBCH block RE mapping options from the SSB structure shown in scenario 500b or 500c. The R1 PSS repetitions may be either continuous or non-continuous. Furthermore, for beam sweeping within one SSB periodicity, the maximum R2 SSS and PBCH block repetition numbers for one beam are pre-configured, and R1 PSS repetition number for one beam is pre-defined.

[0055] In the SSB structure shown in scenarios 500a to 500d, the SSS is multiplexing with PBCH in the frequency domain, and the PSS is either LDPB sequence, M sequence, Gold sequence, or any other sequence with good correlation property with the length of 127, 133, 183 or any other length. The PSS and SSS / PBCH symbol order is flexible and not confined to a certain order. The alternative above only specified the sequence length of PSS and SSS, the occupied RE numbers of PBCH, and the time and frequency resource of an SSB; the specific sequence of PSS / SSS or the modulation method of PBCH is not restricted. For the case of PBCH and SSS block didn’t occupy all the 22 or 16 PRBs (i.e., still some REs left unmapped) in the alternatives above, the REs may be mapped with PBCH.

[0056] The present disclosure also proposes an SSB repetition number indicating method of PSS identification (ID) within an SSB beam duration. Specifically, different (set of) PSS ID (s) (i.e., cellid2) may be assigned to different SSB repetition numbers, allowing the UE to determine the SSB repetition numbers by using different combination numbers and PSS IDs. In one example, the SSB repetition number 1, 2, 3, 4 may be assigned PSS ID 0, 1, 2, 3 respectively, or the SSB repetition number 1, 2, 3, 4 may be assigned PSS ID {0, 1, 2} , {3, 4, 5} , {6, 7, 8} , {9, 10, 11} , or other similar combinations. In one example, the UE will first use PSS ID {0, 1, 2} to detect SSB, then use PSS ID {3, 4, 5} and 2 SSB combine in time domain to detect SSB, then use PSS ID {6, 7, 8} and 3 SSB combine in time domain to detect SSB, then use PSS ID {9, 10, 11} and 4 SSB combine in time domain to detect SSB. The certain SSB repetition number may be decided by the network / Satellite / BS according to different scenarios.

[0057] The present disclosure further proposes an information bit carry method of differential binary phase shift keying (DBPSK) . That is, the phase difference of PSS correlation output may be utilized to convey information. Specifically, the UE may determine an information bit based on a phase difference of PSS correlation outputs. For example, the phase of the n-th PSS correlation output is designated as θn, where 0≤n≤P-1. If -π / 2<θn+1-θn<π / 2, then the bit bn=0; otherwise, bn=1. This approach enables UE to transmit P-1 bits. The PSS symbol may be consecutive or non-consecutive. The information bit and θn+1-θn mapping rule is not limited to the instance above, other mapping rule is also considered. The phase difference of PSS correlation output and the phase of PSS correlation output activated at the same time is not precluded.

[0058] The foregoing embodiments concerning SSB design (incorporating SSB beam index, SSB repetition index, and new SSB index) , SSS structure, methods for carrying beam and repetition indices, methods for carrying and calculating time boundary information, different SSB structures for various scenarios, and the SSB repetition structure within an SSB beam duration may provide different schemes for initial access enhancement across various communication scenarios, ensuring efficient and reliable communication. Illustrative Implementations

[0059] FIG. 6 illustrates an example communication system 600 having an example communication apparatus 610 and an example network apparatus 620 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 610 and network apparatus 620 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to initial access enhancement in wireless communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 700 and 800 described below.

[0060] Communication apparatus 610 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 610 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 610 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT UE such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 610 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 610 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 610 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 612, for example. Communication apparatus 610 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 610 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0061] Network apparatus 620 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a cell, a router or a gateway of a 4G / 5G / B5G / 6G, NR, IoT, NB-IoT, IIoT, or NTN network. For instance, network apparatus 620 may be implemented in a satellite or an eNB / gNB / TRP in a 4G / 5G, NR, IoT, NB-IoT, IIoT, or NTN network. Alternatively, network apparatus 620 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 620 may include at least some of those components shown in FIG. 6 such as a processor 622, for example. Network apparatus 620 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 620 are neither shown in FIG. 6 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0062] In one aspect, each of processor 612 and processor 622 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 612 and processor 622, each of processor 612 and processor 622 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 612 and processor 622 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 612 and processor 622 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks, including synchronization block design, in a device (e.g., as represented by communication apparatus 610) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 620) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0063] In some implementations, communication apparatus 610 may also include a transceiver 616 coupled to processor 612 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 616 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different radio access technologies (RATs) . In some implementations, transceiver 616 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 616 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, network apparatus 620 may also include a transceiver 626 coupled to processor 622. Transceiver 626 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 626 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 626 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 626 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and MIMO wireless communications.

[0064] In some implementations, communication apparatus 610 may further include a memory 614 coupled to processor 612 and capable of being accessed by processor 612 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 620 may further include a memory 624 coupled to processor 622 and capable of being accessed by processor 622 and storing data therein. Each of memory 614 and memory 624 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 614 and memory 624 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 614 and memory 624 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0065] Each of communication apparatus 610 and network apparatus 620 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of communication apparatus 610, as a UE, and network apparatus 620, as a network node, is provided below with processes 700 and 800. Illustrative Processes

[0066] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to initial access enhancement in wireless communications. Process 700 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 610. Process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710 to 720. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. Process 700 may be implemented by or in communication apparatus 610 or any suitable UE or machine type devices. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 700 is described below in the context of communication apparatus 610, as a UE, and network apparatus 620, as a network node. Process 700 may begin at block 710.

[0067] At block 710, process 700 may involve processor 612 of communication apparatus 610 receiving, via transceiver 616, an SSB burst from a network node. The SSB burst may include at least one SSB beam each associated with an SSB beam index. Each SSB beam may include at least one SSB repetition each associated with an SSB repetition index. Each SSB repetition may include at least one SSB, each including at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH. Process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0068] At block 720, process 700 may involve processor 612 establishing a connection with the network node (e.g., network apparatus 620) based on the SSB burst.

[0069] In some implementations, an SSB repetition number within an SSB beam duration is restricted by a maximum value of the SSB repetition number, and the maximum value of the SSB repetition number may be pre-configured or pre-defined. In some implementations, the SSB repetition index may be defined based on the SSB repetition number within the SSB beam duration.

[0070] In some implementations, an SSB beam number within an SSB periodicity is restricted by a maximum value of the SSB beam number, and the maximum value of the SSB beam number may be pre-configured or pre-defined. In some implementations, the SSB beam index may be defined based on the SSB beam number within the SSB periodicity.

[0071] In some implementations, an SSB index of each SSB within the SSB periodicity is different, and the SSB index is associated with the SSB repetition number and the SSB beam number.

[0072] In some implementations, an SSB index of each SSB within the SSB periodicity is different, and the SSB index is associated with the maximum value of the SSB repetition number and the maximum value of the SSB beam number.

[0073] In some implementations, the maximum value of the SSB repetition number and / or the maximum value of the SSB beam number is pre-configured or pre-defined based on at least one of a frequency band and a communication system.

[0074] In some implementations, process 700 may further involve processor 612 determining a time boundary of the SSB periodicity based on a detected timing of a current SSB repetition belonging to a current SSB beam, the SSB beam index associated with the current SSB repetition, the SSB beam duration of each previous SSB beam, the SSB repetition index associated with the current SSB repetition, and an SSB repetition duration of each previous SSB repetition.

[0075] In some implementations, the SSB beam duration for each SSB beam within the SSB burst is identical in an event that the SSB repetition number for each SSB beam is equal to the maximum value of SSB repetition number.

[0076] In some implementations, the SSB beam duration for each SSB beam within the SSB burst is different in an event that the SSB repetition number for at least one SSB beam is less than the maximum value of SSB repetition number.

[0077] In some implementations, an SSB repetition structure of each SSB repetition within the SSB beam duration is identical or different.

[0078] In some implementations, a time gap between each two SSB repetitions within the SSB beam duration is constant or inconsistent.

[0079] In some implementations, the SSB repetition number is related to a PSS ID.

[0080] In some implementations, each SSB repetition may include a long sequence SSS or a repetition of short sequence SSSs multiplexing with a single PBCH of multiple symbols in a frequency domain.

[0081] In some implementations, a number of REs for a gap between SSS REs in a frequency domain for each symbol is pre-configured or pre-defined.

[0082] In some implementations, the SSB repetition index is carried by at least one of a PSS sequence phase and an SSS sequence phase.

[0083] In some implementations, the SSB beam index is carried by at least one of a PBCH payload, a PSS ID, an SSS ID, a cell ID, an SAS, and an IAAS.

[0084] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 5 symbols and 22 PRBs. The PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. And the SSS corresponds to a single SSS occupying 3 symbols with an SSS sequence length of 255 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 516 REs.

[0085] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 5 symbols and 22 PRBs. The PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. And the SSS corresponds to 3 SSS repetitions each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 576 REs.

[0086] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 5 symbols and 22 PRBs. The PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. And the SSS corresponds to 2 SSS repetitions each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 127 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 511 REs.

[0087] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 6 symbols and 16 PRBs. The PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. The SSS corresponds to a single SSS occupying 4 symbols with an SSS sequence length of 255 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 513 REs.

[0088] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 6 symbols and 16 PRBs. The PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. The SSS corresponds to 4 SSS repetitions each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 512 REs.

[0089] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 6 symbols and 16 PRBs. The PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. The SSS corresponds to 3 SSS repetitions each occupying 1 symbol with the SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 575 REs.

[0090] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 6 symbols and 16 PRBs. The PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol. The SSS corresponds to 2 SSS repetitions each occupying 2 symbols with an SSS sequence length of 127 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 510 REs.

[0091] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 28 symbols and 22 PRBs, and the PSS corresponds to R1 PSS repetitions each occupying 1 symbol, and the SSS and the PBCH correspond to R2 SSS and PBCH block repetitions. In which R1 and R2 are pre-configured or pre-defined.

[0092] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 4 symbols and 16 PRBs. The PSS corresponds to a single PSS occupying 1 symbol. The SSS corresponds to 2 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 446 REs.

[0093] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 4 symbols and 16 PRBs. The PSS corresponds to a single PSS occupying 1 symbol. The SSS corresponds to 3 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length 31 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 479 REs.

[0094] In some implementations, each SSB has a time-frequency structure of 28 symbols and 16 PRBs, and the PSS corresponds to R1 PSS repetitions, each occupying 1 symbol, and the SSS and the PBCH correspond to R2 SSS and PBCH block repetitions. In which R1 and R2 are pre-configured or pre-defined.

[0095] In some implementations, process 700 may further involve processor 612 determining an information bit based on a phase difference of PSS correlation outputs.

[0096] FIG. 8 illustrates an example process 800 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 800 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to initial access enhancement in wireless communications. Process 800 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 620. Process 800 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 810 to 820. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 800 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 800 may be executed in the order shown in FIG. 8 or, alternatively, in a different order. Process 800 may be implemented by or in network apparatus 620 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 800 is described below in the context of communication apparatus 610, as a UE, and network apparatus 620, as a network node. Process 800 may begin at block 810.

[0097] At block 810, process 800 may involve processor 622 of network apparatus 620 generating an SSB burst from a network node. The SSB burst may include at least one SSB beam, each associated with an SSB beam index. Each SSB beam may include at least one SSB repetition, each associated with an SSB repetition index. Each SSB repetition may include at least one SSB, each including at least one of a PSS, an SSS, and a PBCH. Process 800 may proceed from block 810 to block 820.

[0098] At block 820, process 800 may involve processor 622 transmitting, via transceiver 626, the SSB burst to a UE (e.g., communication apparatus 610) . Additional Notes

[0099] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0100] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0101] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0102] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a synchronization signal block (SSB) burst from a network node, wherein the SSB burst comprises at least one SSB beam each associated with an SSB beam index, wherein each SSB beam comprises at least one SSB repetition each associated with an SSB repetition index, and wherein each SSB repetition comprises at least one SSB each comprising at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) ; andestablishing, by the processor, a connection with the network node based on the SSB burst.2.The method of Claim 1, wherein:an SSB repetition number within an SSB beam duration is restricted by a maximum value of the SSB repetition number, and the maximum value of the SSB repetition number is pre-configured or pre-defined; oran SSB beam number within an SSB periodicity is restricted by a maximum value of the SSB beam number, and the maximum value of the SSB beam number is pre-configured or pre-defined.3.The method of Claim 2, wherein an SSB index of each SSB within the SSB periodicity is different, and wherein:the SSB index is associated with the SSB repetition number and the SSB beam number; orthe SSB index is associated with the maximum value of the SSB repetition number and the maximum value of the SSB beam number.4.The method of Claim 2, wherein the maximum value of the SSB repetition number and the maximum value of the SSB beam number is pre-configured or pre-defined based on at least one of a frequency band and a communication system.5.The method of Claim 2, further comprising:determining, by the processor, a time boundary of the SSB periodicity based on a detected timing of a current SSB repetition belonging to a current SSB beam, the SSB beam index associated with the current SSB repetition, the SSB beam duration of each previous SSB beam, the SSB repetition index associated with the current SSB repetition, and an SSB repetition duration of each previous SSB repetition.6.The method of Claim 5, wherein:the SSB beam duration for each SSB beam within the SSB burst is identical in an event that the SSB repetition number for each SSB beam is equal to the maximum value of SSB repetition number; orthe SSB beam duration for each SSB beam within the SSB burst is different in an event that the SSB repetition number for at least one SSB beam is less than the maximum value of SSB repetition number.7.The method of Claim 2, wherein an SSB repetition structure of each SSB repetition within the SSB beam duration is identical or different.8.The method of Claim 2, wherein a time gap between each two SSB repetitions within the SSB beam duration is constant or inconsistent.9.The method of Claim 2, wherein the SSB repetition number is related to a PSS identification (ID) .10.The method of Claim 1, wherein each SSB repetition comprises a long sequence SSS or a repetition of short sequence SSSs multiplexing with a single PBCH of multiple symbols in a frequency domain.11.The method of Claim 1, wherein a number of resource elements (REs) for a gap between SSS REs in a frequency domain for each symbol is pre-configured or pre-defined.12.The method of Claim 1, wherein:the SSB repetition index is carried by at least one of a PSS sequence phase and an SSS sequence phase; orthe SSB beam index is carried by at least one of a PBCH payload, a PSS identification (ID) , an SSS ID, a cell ID, a synchronization assisting signal (SAS) , and an initial access assistance signal (IAAS) .13.The method of Claim 1, wherein each SSB has a time-frequency structure of 5 symbols and 22 physical resource blocks (PRBs) , wherein the PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol, and wherein:the SSS corresponds to a single SSS occupying 3 symbols with an SSS sequence length of 255 resource elements (REs) , and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 516 REs;the SSS corresponds to 3 SSS repetitions each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 576 REs; orthe SSS corresponds to 2 SSS repetitions each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 127 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 511 REs.14.The method of Claim 1, wherein each SSB has a time-frequency structure of 6 symbols and 16 physical resource blocks (PRBs) , wherein the PSS corresponds to 2 PSS repetitions, each occupying 1 symbol, and wherein:the SSS corresponds to a single SSS occupying 4 symbols with an SSS sequence length of 255 resource elements (REs) , and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 513 REs;the SSS corresponds to 4 SSS repetitions each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 512 REs;the SSS corresponds to 3 SSS repetitions each occupying 1 symbol with the SSS sequence length of 63 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 575 REs; orthe SSS corresponds to 2 SSS repetitions each occupying 2 symbols with an SSS sequence length of 127 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 4 symbols with 510 REs.15.The method of Claim 1, wherein each SSB has a time-frequency structure of 28 symbols and 22 physical resource blocks (PRBs) , and wherein the PSS corresponds to R1 PSS repetitions each occupying 1 symbol, and the SSS and the PBCH correspond to R2 SSS and PBCH block repetitions, and wherein R1 and R2 are pre-configured or pre-defined.16.The method of Claim 1, wherein each SSB has a time-frequency structure of 4 symbols and 16 physical resource blocks (PRBs) , and wherein the PSS corresponds to a single PSS occupying 1 symbol, and wherein:the SSS corresponds to 2 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length of 63 resource elements (REs) , and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 446 REs; orthe SSS corresponds to 3 SSS repetitions, each occupying 1 symbol with an SSS sequence length 31 REs, and the PBCH corresponds to a single PBCH throughout 3 symbols with 479 REs.17.The method of Claim 1, wherein each SSB has a time-frequency structure of 28 symbols and 16 physical resource blocks (PRBs) , and wherein the PSS corresponds to R1 PSS repetitions, each occupying 1 symbol, and the SSS and the PBCH correspond to R2 SSS and PBCH block repetitions, and wherein R1 and R2 are pre-configured or pre-defined.18.The method of Claim 1, further comprising:determining, by the processor, an information bit based on a phase difference of PSS correlation outputs.19.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, communicates wirelessly; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a synchronization signal block (SSB) burst from a network node, wherein the SSB burst comprises at least one SSB beam each associated with an SSB beam index, and wherein each SSB beam comprises at least one SSB repetition each associated with an SSB repetition index, and wherein each SSB repetition comprises at least one SSB each comprising at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) ; andestablishing a connection with the network node based on the SSB burst.20.A method, comprising:generating, by a processor of a network node, a synchronization signal block (SSB) burst, wherein the SSB burst comprises at least one SSB beam each associated with an SSB beam index, and wherein each SSB beam comprises at least one SSB repetition each associated with an SSB repetition index, and wherein each SSB repetition comprises at least one SSB each comprising at least one of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) ; andtransmitting, by the processor, the SSB burst to a user equipment (UE) .

Citation Information

Patent Citations

  • Design for initial access in new radio unlicensed spectrum

    CN111034325A

  • Method and apparatus for determining frequency domain offset, and communication device and readable storage medium

    EP4145916A1

  • Method and apparatus for SS / PBCH block frequency location indication

    US20210344470A1

  • Height dependent measurment

    WO2024093600A1