Methods and apparatus for enhancements on initial cell search in wireless communications

A two-step frequency domain search with a synchronization assisting signal (SAS) in 5G NR reduces the initial cell search delay by using coarser and finer granularity steps, addressing the delay in blind scanning across multiple frequency positions.

WO2026031828A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-12MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +3
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/104240
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-08-07
Filing Date
2025-06-27
Publication Date
2026-02-12

AI Technical Summary

Technical Problem

The initial cell search procedure in 5G NR is delayed due to blind scanning across multiple frequency positions, especially in scenarios like LEO NTN, which require reduced access time sensitivity.

Method used

Implementing a two-step frequency domain search using a synchronization assisting signal (SAS) with coarser granularity in the first step and finer granularity using SSB in the second step to reduce blind scanning.

Benefits of technology

Significantly reduces the initial cell search delay and enhances communication performance by minimizing the number of blind scans required.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025104240_12022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025104240_12022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for enhancements on initial cell search in wireless communications are described. An apparatus may receive a synchronization assisting signal (SAS) from a network node. The apparatus may determine a frequency range based on the reception of the SAS. Then, the apparatus may receive a synchronization signal block (SSB) from the network node within the frequency range.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR ENHANCEMENTS ON INITIAL CELL SEARCH 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 / 110335, filed 7 August 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to wireless communications and, more particularly, to enhancements on initial cell search in wireless communications.BACKGROUND

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

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

[0005] In 5G NR, the initial cell search procedure is designed to enable a UE to establish a connection with the network, acquire synchronization, and obtain the necessary resources to initiate communication. Taking the synchronization part for example, channel bandwidths in 5G NR span a vast range from 0 to 100 giga-hertz (GHz) with very fine channel raster, and synchronization raster is defined to aid in locating the frequency position of the synchronization signal block (SSB) , thereby reducing the amount of time required for blind scanning. However, the UE may still need to perform blind scanning across tens or even hundreds of possible frequency positions, depending on the utilized frequency range (FR) . In scenarios such as low-earth orbit (LEO) non-terrestrial networks (NTN) , access time sensitivity is heightened, which demands further reduction in the initial cell search delay.

[0006] Therefore, there is a need to provide proper schemes to address the above-described issue.SUMMARY

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

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

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a synchronization assisting signal (SAS) from a network node. The method may also involve the apparatus determining a frequency range based on the reception of the SAS. The method may further involve the apparatus receiving an SSB from the network node within the frequency range.

[0010] In one aspect, a method may involve a network node transmitting an SAS to an apparatus. The method may also involve the network node transmitting an SSB to the apparatus within a frequency range related to the transmission of the SAS.

[0011] In one aspect, an apparatus may comprise a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node. The apparatus may also comprise a processor communicatively coupled to the transceiver. The processor, during operation, may perform operations comprising receiving, via the transceiver, an SAS from the network node. The processor may also perform operations comprising determining a frequency range based on the reception of the SAS. The processor may further perform operations comprising receiving, via the transceiver, an SSB from the network node within the frequency range.

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

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

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of the blind detection of synchronization raster in 5G NR.

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

[0016] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario of the blind scanning of the enhanced initial cell search in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario of the cell / beam and periodicity configuration for the SAS in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a flowchart of another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0021] 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

[0022] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes, and / or solutions pertaining to enhancements on initial cell search 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.

[0023] In the present disclosure, NTN refers to a network that uses radio frequency (RF) and information processing resources carried on high, medium, and low orbit satellites or other high-altitude communication platforms to provide communication services for UEs. According to the load capacity on the satellite, there are two typical scenarios, namely: transparent payload and regenerative payload. In transparent payload mode, the satellite does not process the signal and waveform in the communication service but, rather, only functions as an RF amplifier to forward data. In regenerative payload mode, the satellite, other than RF amplification, also has the processing capabilities of modulation / demodulation, coding / decoding, switching, routing, and so on.

[0024] In 5G NR, blind detection of synchronization raster is essential for the initial cell search procedure. However, as previously mentioned, in the blind detection of synchronization raster, the UE needs to perform blind scanning across tens or even hundreds of possible frequency positions, which can lead to a significant delay in the initial cell search procedure. This is particularly problematic in scenarios such as LEO NTN, where access time sensitivity is heightened. FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of the blind detection of synchronization raster in 5G NR. As shown in FIG. 1, the global frequency channel raster defines a set of RF reference frequencies, and the RF reference frequency is used in signaling to identify the position of RF channels, SSB, and other elements. The SSB’s position is not fixed due to different subcarrier spacings, but there is a limited set of possible locations in each frequency band, known as synchronization raster or global synchronization channel number (GSCN) positions (denoted as GSCN P to P+98 in FIG. 1) . To detect for the SSB, the UE would need to perform sparse and specific searches at these possible locations. For example, if there are 3 frequency bands utilized in a certain network system and 100 GSCN positions in each frequency band, then the UE will need to blindly detect the SSB by searching through these possible locations. That is, the UE may need to perform as many as 300 searches. Disadvantageously, the blind detection of synchronization raster in the legacy design will increase the delay in the initial cell search procedure (or called the initial access procedure) .

[0025] In view of the above, the present disclosure is motivated by, but not limited to, an NTN scenario, and accordingly proposes a number of schemes pertaining to enhancements on initial cell search in wireless communications. According to the schemes of the present disclosure, a two-step frequency domain search with a new signal, e.g., called SAS, is introduced to further reduce the time spent in blind scanning. In the first step of the frequency domain search, the SAS may serve as the reference signal with coarser frequency granularity. In the second step of the frequency domain search, the SSB (or particularly the PSS of the SSB) may serve as the reference signal, offering relatively finer frequency granularity. The SAS may be an always-on broadcast signal for all UEs and may be independent from the SSB or any other synchronization signals and information (e.g., the PSS, the SSS, and the PBCH, etc. ) . Specifically, the SAS may be used to assist the UE in synchronizing (coarse) frequency at the physical layer and locating the satellite (or base station (BS) ) , as well as obtaining the SSB and frequency location information. The SAS may be transmitted by the satellite / BS and detected by the UE at the beginning of the UE’s initial cell search, or before initial cell search. Accordingly, by applying the schemes of the present disclosure, the initial cell search delay may be significantly reduced to achieve efficient initial cell search and ensure better communication performance.

[0026] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 200 involves a UE 210 in wireless communication with a network 220 (e.g., a wireless network including an NTN and a TN) via a terrestrial network node 222 (e.g., a BS such as an eNB, a Next Generation Node-B (gNB) , a transmission / reception point (TRP) , a relay, or a gateway) and / or a non-terrestrial network node 224 (e.g., a satellite) . For example, in transparent payload mode, the terrestrial network node 222 (e.g., a BS) and the non-terrestrial network node 224 (e.g., a satellite operating as a relay) may form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 210. In regenerative payload mode, the non-terrestrial network node 224 (e.g., a satellite) may have full / part of gNB function and may be able to form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 210, with or without involving the terrestrial network node 222 (e.g., a BS) . Alternatively, the terrestrial network node 222 may form a TN serving cell for wireless communication with the UE 210. In such a communication environment, the UE 210, the network 220, and the terrestrial network node 222 and / or the non-terrestrial network node 224 may implement various schemes pertaining to enhancements on initial cell search 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.

[0027] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 of the blind scanning of the enhanced initial cell search in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 3, there is a set of possible locations of the SSB in each frequency band, known as synchronization raster or GSCN positions (denoted as GSCN P to P+98 in FIG. 3) . In addition to the GSCN positions with a relatively fine granularity, there is also a set of possible locations of the SAS in each frequency band, known as coarse SAS channel number (CSCN) positions (denoted as CSCN 1 to N+1 in FIG. 3) with a relatively coarse granularity. To detect the SSB, the UE needs to perform sparse searches at the CSCN positions and then specific searches at a limited number of the GSCN positions. For example, if there are 99 GSCN positions and 34 CSCN positions in a frequency band utilized by a wireless network, then the UE will need to blindly detect the SAS by searching through all the CSCN locations and then blindly detect the SSB by searching through only the GSCN positions (e.g., GSCN P to P+2) within a frequency range indicated by the CSCN position (e.g., CSCN=N where N=33) where the SAS is searched. It is noteworthy that, in this example, the UE only needs to perform as many as 34+3=37 searches for each frequency band. That is, the number of blind scans required in the initial cell search procedure is significantly reduced compared to the legacy design.

[0028] Under the first scheme of the present disclosure, the detailed design of the SAS (sequence) generation is proposed. Specifically, the SAS sequence (i.e., the SAS is a bit sequence) may be generated according to the following equations. dSAS (n) =βSASx (m) , m= (n) mod LSAS, 0≤n<LSAS-1, 0≤m<LSAS-1 where LSAS=133 , LSAS=183, LSAS=273 , or LSAS=307, depending on the band number  (denoted as Band #n) as given by Tables 1 to 3 below, and the SAS is repeated R times in the time domain with each repetition occupied 1 symbol where Tc=1 /  (Δfref·Nf, ref) , Δfref=15·103 Hz and Nf, ref=2048. Table. 1 Table. 2 Table. 3 In Table 2, LSAS represents the length of the SAS, P represents the number of non-zero elements in  the SAS sequence, and ΛSAS represents the positions (e.g., indices) of the non-zero elements in the SAS sequence. In Table 3, SCS represents the subcarrier spacing of the SAS,  represents the number of subcarriers per resource block for the numerology μ (i.e., the SCS) , and represents the number of cyclic prefix samples for the numerology μ (i.e., the SCS) .

[0029] In some implementations, the SCS of the SAS may be different for different operating bands with μ∈ {0, 1, 2, 3, 5, 6} for different bands.

[0030] In some implementations, LSAS of the SAS may be different for different operating bands.

[0031] In some implementations, the values of the number of repetitions (i.e., R1, R2, R3, and R4) may be predefined values for different bands and for different SCS and different LSAS. For example, R may be 2 for LSAS=307 and SCS=1.25 KHz, or R may be 8 for LSAS=133 and SCS=15·2μKHz, or R may be 4 for LSAS=273 and SCS=5 KHz or 1.25 KHz.

[0032] Under the second scheme of the present disclosure, the detailed design of the periodicity of the SAS is proposed. Specifically, the SAS may be cell-specific or beam-specific, e.g., when beam hopping or beam switching is supported, and the periodicity of the SAS may be decoupled from the periodicity of the SSB. FIG. 4 illustrates an example scenario 400 of the cell / beam and periodicity configuration for the SAS in accordance with an implementation of the present disclosure. Part (A) of FIG. 4 depicts the case of the beam-specific SAS and SSB, where the beam coverage of SAS transmission is larger than the beam coverage of SSB transmission (e.g., one beam coverage of SAS transmission covers four beam coverages of SSB transmission) . Part (B) of FIG. 4 depicts the beam-specific SAS and SSB, where the beam coverage of SAS transmission is roughly the same as the beam coverage of SSB transmission. Part (C) of FIG. 4 depicts the periodicity of the beam-specific SAS, where the SAS is repeated for each beam set.

[0033] In some implementations, the periodicity of the SAS may be predefined per band, e.g., not smaller than For example, for the FR1 band, if the maximum beam number for this band is 8 and R is 2 for LSAS=307 and SCS=1.25 KHz, then milliseconds (ms) , and thus, the SAS periodicity may be set to 15 ms, 16 ms, 18 ms, or 20 ms. For example, for the FR1 band, if the maximum beam number for this band is 8 and R is 2 for LSAS=307 and SCS=1.25 KHz, then  and thus, the SAS periodicity may be set to 15 ms, 16 ms, 18 ms, or 20 ms. For example, for the FR1 band, if the maximum beam number for this band is 64 and R is 8 for LSAS=133 and SCS=60 KHz, then  and thus, the SAS periodicity may be set to 10 ms.

[0034] Under the third scheme of the present disclosure, the detailed design of the calculation of CSCN is proposed. Each CSCN indicates a possible position of the SAS, and the granularity of CSCN may be different for different frequency ranges. Specifically, the CSCN may be calculated using the equations provided in Tables 4 to 6 below, where SASREF represents the frequency position corresponding to the CSCN. Table. 4 Table. 5 Table. 6 In Table 4, for frequency range 3000 -24250 MHz, the coefficient 3.96 in the equation for SASREF  calculation is obtained by multiplying the SCS, the number of subcarriers, and the number of physical resource blocks (PRBs) , i.e., 15*12*22=3.96; and for frequency range 24250-100000 MHz, the coefficient 31.68 is obtained the same way, i.e., 120*12*22=31.68. Likewise, in Table 5, for frequency range 0 -3000 MHz, the coefficient 2.88 is obtained by 15*12*16=2.88; for frequency range 3000 -24250 MHz, the coefficient 7.92 is obtained by 30*12*22=7.92; and for frequency range 24250-100000 MHz, the coefficient 31.68 is obtained by 120*12*22=31.68. Likewise, in Table 6, for frequency range 0 -3000 MHz, the coefficient 2.88 is obtained by 15*12*16=2.88; for frequency range 3000 -24250 MHz, the coefficient 7.2 is obtained by 30*12*20=7.2; and for frequency range 24250-100000 MHz, the coefficient 28.8 is obtained by 120*12*20=28.8.

[0035] Under the fourth scheme of the present disclosure, the detailed design of the procedure for effective determination of the SSB frequency position is proposed. Each GSCN indicates a possible position of the SSB, and the granularity of GSCN may be different for different frequency ranges. Specifically, the following steps may be applied to effectively select only a few GSCNs among all predefined GSCNs. In step 1, the UE may detect the SAS for the supported operating bands in a wireless network according to the possible positions of the SAS as above-described in the third scheme of the present disclosure. Then, in step 2, the UE may detect the SSB (or PSS) based on the one CSCN determined in step 1 and the SSB’s possible positions within the frequency range indicated by the one CSCN. For different frequency ranges, the range of possible frequency positions of the SSB can be calculated using the equations provided in Tables 7 to 9 below. Table. 7 Table. 8 Table. 9

[0036] In some implementations, for one beam or cell, the SSB may be transmitted and received within the frequency range indicated by CSCN. For example, when the SAS is transmitted / received in the frequency range of CSCN=625, it can be calculated that the SAS’ frequency position SASREF equals 1800 MHz and the SSB is transmitted / received within the frequency range 1797.12 MHz to 1802.88 MHz.

[0037] Under the fifth scheme of the present disclosure, different SAS sequences or masking sequences may be utilized to transmit or indicate certain information. Specifically, different SAS sequences may be utilized to transmit or indicate satellite position assistance information, e.g., the minimum or maximum elevation for one beam index, the satellite height information, and / or the number of (SAS / SSB) repetitions (denoted as R) for different SAS beam sets. Different SAS sequences may be seen as different ΛSAS, each of which indicates the positions of the non-zero elements of an SAS sequence. Alternatively, different masking sequences of the SAS sequence may be utilized to transmit or indicate satellite position assistance information, e.g., the minimum or maximum elevation for one beam index, satellite height information, or the number of (SAS / SSB) repetitions (denoted as R) for different SAS beam sets. Different masking sequences of the SAS sequence may be applied to position ΛSAS within the SAS, where ΛSAS indicates positions of the non-zero elements of the SAS sequence. That is, at the UE side, the masking sequence may be used to de-mask the received SAS sequence and obtain the un-masked SAS sequence. An example of the satellite position assistance information is provided in Table 10 below. Table. 10 Illustrative Implementations

[0038] FIG. 5 illustrates an example communication system 500 having an example communication apparatus 510 and an example network apparatus 5520 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 510 and network apparatus 520 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes, and methods described herein pertaining to enhancements on initial cell search in wireless communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 600 and 700 described below.

[0039] Communication apparatus 510 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 510 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 510 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 510 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 510 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 510 may include at least some of those components shown in FIG. 5, such as a processor 512, for example. Communication apparatus 510 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 510 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0040] Network apparatus 520 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 520 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 520 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 520 may include at least some of those components shown in FIG. 5, such as a processor 522, for example. Network apparatus 520 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 520 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0041] In one aspect, each of processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 512 and processor 522, each of processor 512 and processor 522 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 512 and processor 522 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 512 and processor 522 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in a device (e.g., as represented by communication apparatus 510) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 520) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0042] In some implementations, communication apparatus 510 may also include a transceiver 516 coupled to processor 512 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 516 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different RATs. In some implementations, transceiver 516 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 516 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 520 may also include a transceiver 526 coupled to processor 522. Transceiver 526 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 526 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 526 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 526 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and MIMO wireless communications.

[0043] In some implementations, communication apparatus 510 may further include a memory 514 coupled to processor 512 and capable of being accessed by processor 512 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 520 may further include a memory 524 coupled to processor 522 and capable of being accessed by processor 522 and storing data therein. Each of memory 514 and memory 524 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 514 and memory 524 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 514 and memory 524 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.

[0044] Each of communication apparatus 510 and network apparatus 520 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 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node, is provided below with processes 600 and 700. Illustrative Processes

[0045] FIG. 6 illustrates an example process 600 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 600 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhancements on initial cell search in wireless communications. Process 600 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 510. Process 600 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 610 to 630. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 600 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 600 may be executed in the order shown in FIG. 6 or, alternatively, in a different order. Process 600 may be implemented by or in communication apparatus 510 or any suitable UE or machine-type device. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 600 is described below in the context of communication apparatus 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node (e.g., gNB / satellite / TRP / relay) . Process 600 may begin at block 610.

[0046] At block 610, process 600 may involve processor 512 of communication apparatus 510, receiving, via transceiver 516, an SAS from network apparatus 520. Process 600 may proceed from block 610 to block 620.

[0047] At block 620, process 600 may involve processor 512 determining a frequency range based on the reception of the SAS. Process 600 may proceed from block 620 to block 630.

[0048] At block 630, process 600 may involve processor 512 receiving, via transceiver 516, an SSB from network apparatus 520 within the frequency range.

[0049] In some implementations, the reception of the SAS may be performed based on a band number of an operating band, which indicates at least one of the following: (i) an SCS of the SAS; (ii) a length of the SAS; and (iii) a number of repetitions of the SAS.

[0050] In some implementations, the SCS of the SAS may be different for different operating bands. Additionally, or optionally, the length of the SAS may be different for different operating bands. Additionally, or optionally, the number of repetitions of the SAS may be different for at least one of: different operating bands, different SCSs of the SAS, and different lengths of the SAS.

[0051] In some implementations, the SAS may be cell-specific or beam-specific. Additionally, or optionally, a periodicity of the SAS may be predefined or configured with a same SSB periodicity or with different SSB periodicities. Additionally, or optionally, the periodicity of the SAS may be band-specific.

[0052] In some implementations, the reception of the SAS may include: determining a plurality of possible positions of the SAS in a frequency domain for a band number of an operating band based on a plurality of CSCNs; and searching for the SAS at the possible positions in the frequency domain.

[0053] In some implementations, the frequency range may be indicated by one of the CSCNs that corresponds to the frequency position where the SAS is searched.

[0054] In some implementations, the reception of the SSB may include: determining a plurality of possible positions of the SSB within the frequency range for the band number based on a plurality of GSCNs; and searching for the SSB at the possible positions within the frequency range.

[0055] In some implementations, the SAS may include a bit sequence, and process 600 may further involve processor 512 determining satellite position assistance information based on positions of non-zero elements of the bit sequence, wherein the satellite position assistance information includes at least one of the following: (i) a minimum or maximum elevation for one beam index; (ii) satellite height information; and (iii) a number of repetitions of the SAS or the SSB for different beam sets.

[0056] In some implementations, the SAS may include a bit sequence, and process 600 may further involve processor 512 de-masking the bit sequence using a masking sequence applied to non-zero elements of the bit sequence, and determining satellite position assistance information based on the masking sequence, wherein the satellite position assistance information comprises at least one of the following: (i) a minimum or maximum elevation for one beam index; (ii) satellite height information; and (iii) a number of repetitions of the SAS or the SSB for different beam sets.

[0057] 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 enhancements on initial cell search in wireless communications. Process 700 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 520. Process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710 and 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 network apparatus 520 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 700 is described below in the context of communication apparatus 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node. Process 700 may begin at block 710.

[0058] At block 710, process 700 may involve processor 522 of network apparatus 520, transmitting, via transceiver 526, an SAS to communication apparatus 510. Process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0059] At block 720, process 700 may involve processor 522 transmitting, via transceiver 526, an SSB to communication apparatus 510 within a frequency range related to the transmission of the SAS.

[0060] In some implementations, process 700 may further involve processor 522 generating the SAS comprising a bit sequence based on a band number of an operating band, which indicates at least one of the following: (i) a length of the bit sequence; (ii) a number of non-zero elements in the bit sequence; and (iii) positions of the non-zero elements in the bit sequence.

[0061] In some implementations, the length of the bit sequence may be different for different operating bands. Additionally, or optionally, the number of non-zero elements in the bit sequence may be different for different operating bands. Additionally, or optionally, the positions of the non-zero elements in the bit sequence may be different for different operating bands.

[0062] In some implementations, the transmission of the SAS may be repeated a number of times in a time domain, and each repetition may occupy one symbol that is determined based on at least one of the following: (i) an SCS of the SAS; (ii) a number of subcarriers per resource block for the SCS; and (iii) a number of cyclic prefix samples for the SCS.

[0063] In some implementations, the SAS may be cell-specific or beam-specific. Additionally, or optionally, a periodicity of the SAS may be predefined or configured with a same SSB periodicity or with different SSB periodicities. Additionally, or optionally, the periodicity of the SAS may be band-specific.

[0064] In some implementations, the transmission of the SAS may include: determining at least one frequency position of the SAS for a band number of an operating band based on at least one CSCN; and transmitting the SAS at the at least one frequency position.

[0065] In some implementations, the frequency range may be indicated by the at least one CSCN that corresponds to the frequency position where the SAS is transmitted.

[0066] In some implementations, the transmission of the SSB may include: determining at least one frequency position of the SSB within the frequency range for the band number based on at least one GSCN; and transmitting the SSB at the at least one frequency position within the frequency range.

[0067] In some implementations, the SAS may include a bit sequence, and positions of non-zero elements of the bit sequence may indicate satellite position assistance information comprising at least one of the following: (i) a minimum or maximum elevation for one beam index; (ii) satellite height information; and (iii) a number of repetitions of the SAS or the SSB for different beam sets.

[0068] In some implementations, the SAS may include a bit sequence, and process 700 may further involve processor 522 masking the bit sequence using a masking sequence applied to non-zero elements of the bit sequence, wherein the masking sequence indicates satellite position assistance information comprising at least one of the following: (i) a minimum or maximum elevation for one beam index; (ii) satellite height information; and (iii) a number of repetitions of the SAS or the SSB for different beam sets. Additional Notes

[0069] 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.

[0070] 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.

[0071] 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., “asystem 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., “asystem 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. ”

[0072] 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 assisting signal (SAS) from a network node;determining, by the processor, a frequency range based on the reception of the SAS; andreceiving, by the processor, a synchronization signal block (SSB) from the network node within the frequency range.2.The method of Claim 1, wherein the reception of the SAS is performed based on a band number of an operating band, which indicates at least one of the following:a subcarrier spacing (SCS) of the SAS;a length of the SAS; anda number of repetitions of the SAS.3.The method of Claim 2, wherein:the SCS of the SAS is different for different operating bands;the length of the SAS is different for different operating bands; orthe number of repetitions of the SAS is different for at least one of:different operating bands;different SCSs of the SAS;different lengths of the SAS.4.The method of Claim 1, wherein:the SAS is cell-specific or beam-specific;a periodicity of the SAS is predefined or configured with a same SSB periodicity or with different SSB periodicities; orthe periodicity of the SAS is band-specific.5.The method of Claim 1, wherein the reception of the SAS comprises:determining a plurality of possible positions of the SAS in a frequency domain for a band number of an operating band based on a plurality of coarse SAS channel numbers (CSCNs) ; andsearching for the SAS at the possible positions in the frequency domain.6.The method of Claim 5, wherein the frequency range is indicated by one of the CSCNs that corresponds to the frequency position where the SAS is searched.7.The method of Claim 6, wherein the reception of the SSB comprises:determining a plurality of possible positions of the SSB within the frequency range for the band number based on a plurality of global synchronization channel numbers (GSCNs) ; andsearching for the SSB at the possible positions within the frequency range.8.The method of Claim 1, wherein the SAS comprises a bit sequence, and the method further comprises:determining, by the processor, satellite position assistance information based on positions of non-zero elements of the bit sequence, wherein the satellite position assistance information comprises at least one of the following:a minimum or maximum elevation for one beam index;satellite height information; anda number of repetitions of the SAS or the SSB for different beam sets.9.The method of Claim 1, wherein the SAS comprises a bit sequence, and the method further comprises:de-masking, by the processor, the bit sequence using a masking sequence applied to non-zero elements of the bit sequence; anddetermining, by the processor, satellite position assistance information based on the masking sequence, wherein the satellite position assistance information comprises at least one of the following:a minimum or maximum elevation for one beam index;satellite height information; anda number of repetitions of the SAS or the SSB for different beam sets.10.A method, comprising:transmitting, by a processor of a network node, a synchronization assisting signal (SAS) to an apparatus; andtransmitting, by the processor, a synchronization signal block (SSB) to the apparatus within a frequency range related to the transmission of the SAS.11.The method of Claim 10, further comprising:generating, by the processor, the SAS comprising a bit sequence based on a band number of an operating band, which indicates at least one of the following:a length of the bit sequence;a number of non-zero elements in the bit sequence; andpositions of the non-zero elements in the bit sequence.12.The method of Claim 11, wherein:the length of the bit sequence is different for different operating bands;the number of non-zero elements in the bit sequence is different for different operating bands; orthe positions of the non-zero elements in the bit sequence are different for different operating bands.13.The method of Claim 10, wherein the transmission of the SAS is repeated a number of times in a time domain, and each repetition occupies one symbol that is determined based on at least one of the following:a subcarrier spacing (SCS) of the SAS;a number of subcarriers per resource block for the SCS;a number of cyclic prefix samples for the SCS.14.The method of Claim 10, wherein:the SAS is cell-specific or beam-specific;a periodicity of the SAS is predefined or configured with a same SSB periodicity or with different SSB periodicities; orthe periodicity of the SAS is band-specific.15.The method of Claim 10, wherein the transmission of the SAS comprises:determining at least one frequency position of the SAS for a band number of an operating band based on at least one coarse SAS channel number (CSCN) ; andtransmitting the SAS at the at least one frequency position.16.The method of Claim 15, wherein the frequency range is indicated by the at least one CSCN that corresponds to the frequency position where the SAS is transmitted.17.The method of Claim 16, wherein the transmission of the SSB comprises:determining at least one frequency position of the SSB within the frequency range for the band number based on at least one global synchronization channel number (GSCN) ; andtransmitting the SSB at the at least one frequency position within the frequency range.18.The method of Claim 10, wherein the SAS comprises a bit sequence, and positions of non-zero elements of the bit sequence indicate satellite position assistance information comprising at least one of the following:a minimum or maximum elevation for one beam index;satellite height information; anda number of repetitions of the SAS or the SSB for different beam sets.19.The method of Claim 10, wherein the SAS comprises a bit sequence, and the method further comprises:masking, by the processor, the bit sequence using a masking sequence applied to non-zero elements of the bit sequence,wherein the masking sequence indicates satellite position assistance information comprising at least one of the following:a minimum or maximum elevation for one beam index;satellite height information; anda number of repetitions of the SAS or the SSB for different beam sets.20.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with a network node; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a synchronization assisting signal (SAS) from the network node;determining a frequency range based on the reception of the SAS; andreceiving, via the transceiver, a synchronization signal block (SSB) from the network node within the frequency range.

Citation Information

Patent Citations

  • Techniques for unified synchronization channel design in new radio

    CN110036582A

  • Enhanced cell search

    CN111788784A

  • Transmission mechanism with 120 KHZ subcarrier spacing in fr1 for wireless communications

    WO2024138671A1