Schemes for synchronization raster related issues

The two-step frequency domain search method using SAS and PSS signals addresses inefficiencies in initial cell search, particularly in LEO NTN, by reducing blind scanning time and improving synchronization speed and reliability.

WO2026030967A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +3
View PDF 6 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/110335
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-07
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing initial cell search procedures in communication systems, particularly in Low Earth Orbit (LEO) Non-Terrestrial Networks (NTN), are inefficient and time-consuming due to blind channel scanning, which hinders rapid synchronization and resource acquisition.

Method used

A two-step frequency domain search method is introduced, utilizing Synchronization Assisted Signal (SAS) with coarser granularity in the first step and Primary Synchronization Signal (PSS) with finer granularity in the second step to reduce blind scanning time.

Benefits of technology

This approach significantly reduces the time required for initial cell search, enhancing synchronization efficiency and reliability in communication networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024110335_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024110335_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In communication systems, channel bandwidths span a vast range from 0 to 100 GHz with very fine channel raster. To reduce time during blind channel scanning, sync raster is additionally defined to aid in locating the position of the Synchronization Signal Blocks (SSB). However, in scenarios where access time sensitivity is heightened, such as in Low Earth Orbit (LEO) Non-Terrestrial Networks (NTN), this invention innovatively proposes a two-step frequency domain search method to further reduce the time spent in blind scanning. In the first step of the frequency domain search, Synchronization Assisted Signal (SAS) serves as reference signal with coarser frequency granularity. In the second step, the Primary Synchronization Signal (PSS) serves as the reference signal, offering relatively finer granularity.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SCHEMES FOR SYNCHRONIZATION RASTER RELATED ISSUESFIELD

[0001] The invention discussed below relates generally to wireless communication, and more particularly, to methods for schemes for initial cell search.BACKGROUND

[0002] In communication system, the initial cell search procedure is designed to enable a new user equipment (UE) to establish a connection with the network, acquire synchronization, and obtain the necessary resources to initiate communication. This disclosure addresses challenges by proposing schemes for reducing initial cell search delay of sync raster search, ensuring efficient and reliable communication between networks and UEs in the communication network.SUMMARY

[0003] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects, and is intended to neither identify key or critical elements of all aspects nor delineate the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a preclude to the more detailed description that is presented later.

[0004] In communication systems, channel bandwidths span a vast range from 0 to 100 GHz with very fine channel raster. To reduce time during blind channel scanning, sync raster is additionally defined to aid in locating the position of the Synchronization Signal Blocks (SSB) . However, in scenarios where access time sensitivity is heightened, such as in Low Earth Orbit (LEO) Non-Terrestrial Networks (NTN) , this invention innovatively proposes a two-step frequency domain search method to further reduce the time spent in blind scanning. In the first step of the frequency domain search, Synchronization Assisted Signal (SAS) serves as reference signal with coarser frequency granularity. In the second step, the Primary Synchronization Signal (PSS) serves as the reference signal, offering relatively finer granularity.

[0005] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed figures set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0006] FIG. 1 illustrates an exemplary diagram of SAS periodicity.

[0007] FIG. 2 illustrates an exemplary diagram of the relationship of SAS beam coverage and SSB beam coverage.DETAILED DESCRIPTION

[0008] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0009] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0010] The Schemes for initial cell search mentioned in this disclosure innovatively proposes a two-step frequency domain search method to further reduce the time spent in blind scanning. In the first step of the frequency domain search, Synchronization Assisted Signal (SAS) serves as reference signal with coarser frequency granularity. In the second step, the Primary Synchronization Signal (PSS) serves as the reference signal, offering relatively finer granularity. FIG. 1 illustrates an exemplary diagram of SAS periodicity. FIG. 2 illustrates an exemplary diagram of the relationship of SAS beam coverage and SSB beam coverage. The following aspects are mentioned thereafter:

[0011] ● The structure of SAS

[0012] ● The periodicity of SAS

[0013] ● The granularity of SAS

[0014] ● The calculation of Coarse SAS Channel Number (CSCN)

[0015] ● The calculation of Global Synchronization Channel Number (GSCN) .

[0016] Proposal#1: SAS generation

[0017] The SAS shall be generated according to: dpss (n) =βpssx (m) m=(n) mod LSAS 0≤n<LSAS-1

[0018] where 0≤m<LSAS-1

[0019] where LSAS=133, LSAS=183, LSAS=273, or LSAS=307 depending on the band as given by following Tables and SAS repeated R times in time domain with each repetition occupied 1 symbol where Tc=1 /  (Δfref·Nf, ref) , Δfref=15·103 Hz and Nf, ref=2048.

[0020] Table 1

[0021] Table 2

[0022] Table 3

[0023] Note:

[0024] ● The SCS of SAS can be different for different operating band number with μ∈ {0, 1, 2, 3, 5, 6} for different band.

[0025] ● The LSAS of SAS can be different for different operating band number.

[0026] ● R1, R2, R3, R4 are predefined values for different band and different SCS and different LSAS. For example, R can be 2 for LSAS=307 and SCS of SAS is 1.25KHz; R can be 8 for LSAS=133 andSCS of SAS is 15·2μ kHz; R can be 4 for LSAS=273 and SCS of SAS is 5 kHz or 1.25KHz.

[0027] Proposal #2: The periodicity of SAS

[0028] The SAS can be cell specific or beam specific where when beam hopping or beam switch is supported. The periodicity of SSB and SAS can be decoupled. The periodicity of SAS should be predefined and per band specific, not small than

[0029] ·For example, for FR1 band, assume maximum beam number for the band is 8, and R can be 2 for LSAS=307 and SCS of SAS is 1.25KHz, then and the SAS periodicity can be 15ms or 16 ms or 18ms or 20ms.

[0030] ·For example, for FR1 band, assume maximum beam number for the band is 8, and R can be 2 for LSAS=307 and SCS of SAS is 1.25KHz, then and the SAS periodicity can be 15ms or 16 ms or 18ms or 20ms.

[0031] Proposal #3: The calculation of Coarse SAS Channel Number (CSCN)

[0032] Coarse SAS Channel Number (CSCN) indicates the possible positions of SAS, the granularity of CSCN is different for different frequency range. The CSCN can be calculated by the following equation in the tables, where SASREF is CSCN corresponds to the frequency position of SAS.

[0033] Table 4

[0034] Note1:

[0035] ● 3.96=15*12*22

[0036] ● 31.68=120*12*22

[0037] Table 5

[0038] Note2:

[0039] ● 2.88=15*12*16

[0040] ● 7.92=30*12*22

[0041] ● 31.68=120*12*22

[0042] Table 6

[0043] Note3:

[0044] ● 2.88=15*12*16

[0045] ● 7.2=30*12*20

[0046] ● 28.8=120*12*20

[0047] Proposal #4: Different SAS sequence or masking sequence to transmit information

[0048] Different SAS sequence can be utilized to transmit satellite position assistant information, e.g. minimum or maximum elevation for one beam index, or satellite height info, or R for different SAS beam sets. Different SAS sequence can be seen as different ΛSAS, which indicates different non-zero elements positions of SAS sequence.

[0049] Different masking sequence of SAS sequence can be utilized to transmit satellite position assistant information, e.g. minimum or maximum elevation for one beam index, or satellite height info, or R for different SAS beam sets. Different masking sequence of SAS sequence is applied to position ΛSAS within SAS, where ΛSAS indicates different non-zero elements positions of SAS sequence.

[0050] Table 7

[0051] Proposal #5: The procedure of effectively find SSB frequency position

[0052] Global Synchronization Channel Number (GSCN) indicates the possible positions of SSB, the granularity of GSCN is different for different frequency range.

[0053] For different frequency range, the following steps can be utilized to effectively find the GSCN:

[0054] · Step 1: find SAS for the supportive bands according to the SAS frequency position in Proposal 4

[0055] · Step 2: find PSS based on CSCN from Step 1 and possible SSB frequency positions specified Note:

[0056] For one beam or cell, SSB is transmitted within the frequency range indicated by CSCN. For example, when SAS transmitted in the frequency range of CSCN equals to 625, SAS frequency position SASREF equals to 1800MHz, the SSB is transmitted within frequency range 1797.12MHz to 1802.88MHz.

[0057] Table 8

[0058] Table 9

[0059] Table 10

[0060] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C,”“at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “UE, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to  be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0061] While aspects of the present disclosure have been described in conjunction with the specific embodiments thereof that are proposed as examples, alternatives, modifications, and variations to the examples may be made. Accordingly, embodiments as set forth herein are intended to be illustrative and not limiting. There are changes that may be made without departing from the scope of the claims set forth below.

Claims

1.A method of a two-step frequency domain search, wherein the method further reduces the time spent in blind scanning.2.The method of claim 1, wherein in the first step of the frequency domain search, Synchronization Assisted Signal (SAS) serves as reference signal with coarser frequency granularity, in the second step, the Primary Synchronization Signal (PSS) serves as the reference signal, offering relatively finer granularity.3.The method of claim 2, wherein SAS shall be generated according to: dpss (n) =βpssx (m) m= (n) mod LSAS 0≤n<LSAS-1where0≤m<LSAS-1.4.The method of claim 3, wherein LSAS=133 , LSAS=183, LSAS=273 , or LSAS=307 depending on the band and SAS repeated R times in time domain with each repetition occupied 1 symbol where Tc=1 /  (Δfref·Nf, ref) , Δfref=15·103 Hz and Nf, ref=2048.5.The method of claim 4, wherein the SCS of SAS can be different for different operating band number with μ∈ {0, 1, 2, 3, 5, 6} for different band.6.The method of claim 4, wherein the L_SAS of SAS can be different for different operating band number.7.The method of claim 2, wherein the SAS can be cell specific or beam specific where when beam hopping or beam switch is supported, the periodicity of SSB and SAS can be decoupled, the periodicity of SAS should be predefined and per band specific,  8.The method of claim 2, wherein Coarse SAS Channel Number (CSCN) indicates the possible positions of SAS, the granularity of CSCN is different for different frequency range, the CSCN can be calculated by the following equation in the tables, where SASREF is CSCN corresponds to the frequency position of SAS.9.The method of claim 3, wherein Different SAS sequence can be utilized to transmit satellite position assistant information, e.g. minimum or maximum elevation for one beam index, or satellite height info, or R for different SAS beam sets, different SAS sequence can be seen as different ΛSAS, which indicates different non-zero elements positions of SAS sequence.10.The method of claim 3, wherein Different masking sequence of SAS sequence can be  utilized to transmit satellite position assistant information, e.g. minimum or maximum elevation for one beam index, or satellite height info, or R for different SAS beam sets, different masking sequence of SAS sequence is applied to position ΛSAS within SAS, where ΛSAS indicates different non-zero elements positions of SAS sequence.11.The method of claim 2, wherein Global Synchronization Channel Number (GSCN) indicates the possible positions of SSB, the granularity of GSCN is different for different frequency range, for different frequency range, the following steps can be utilized to effectively find the GSCN:Step 1: find SAS for the supportive bands according to the SAS frequency position in Proposal 4;Step 2: find PSS based on CSCN from Step 1 and possible SSB frequency positions specified.

Citation Information

Patent Citations

  • 5G cell primary synchronization signal searching method and system

    CN117098209A

  • Quick frequency scanning method for howing estate primary searching

    CN1642337A

  • Synchronization Signals in 5G

    US20200053674A1

  • Systems and methods for fast acquisition of a primary synchronization signal for 5g new radio network

    US20230345398A1

  • Electronic device in wireless communication system, communication method and storage medium

    WO2021129591A1