Methods and apparatus for synchronization signal and PBCH transmission in wireless communication

By optimizing SSB transmission with a modified pattern design for narrower bandwidths, the solution addresses inefficiencies in existing systems, enhancing communication efficiency and compatibility with 5G and 6G networks.

WO2026112901A1PCT designated stage Publication Date: 2026-06-04APPLE INC +1

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
APPLE INC
Filing Date
2024-11-28
Publication Date
2026-06-04

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently transmitting Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Blocks (SSBs) in smaller channel bandwidths, such as 3 megahertz, which affects communication efficiency and compatibility with emerging 5G and 6G networks.

Method used

The proposed solution involves optimizing SSB transmission by encoding and transmitting SSBs with a bandwidth spanning less than 20 resource blocks in the frequency domain and 4 symbols in the time domain, utilizing a modified SSB pattern design that supports efficient communication in narrower bandwidths.

Benefits of technology

This approach enhances communication efficiency and compatibility with 5G and 6G networks by enabling effective SSB transmission in smaller channel bandwidths, improving signal synchronization and data transmission reliability.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024135351_04062026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024135351_04062026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

An apparatus of a base station comprises processors to encode a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3 megahertz (MHz) or a 5MHz channel bandwidth (BW). The SSB comprises a first SSB pattern (SSB Pattern A) with a first bandwidth (BWA) for the 5 MHz channel BW and a second SSB pattern (SSB Pattern B) with a second bandwidth (BWB) for the 3 MHz channel bandwidth. The BWA spans a larger BW in the frequency domain than the BWB. The BWA of the SSB Pattern A spans 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain and 4 symbols in a time domain. The SSB Pattern A is punctured to form the BWB of the SSB Pattern B spanning less than 20 RBs in the frequency domain and 4 symbols in the time domain. The processors encode the SSB for transmission to a user equipment (UE).
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS AND APPARATUS FOR SYNCHRONIZATION SIGNAL AND PBCH TRANSMISSION IN WIRELESS COMMUNICATIONFIELDEmbodiments of the invention relate to wireless communications, including apparatuses, systems, and methods for transmission of a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) efficiently in a smaller 3 megahertz (MHz) , channel bandwidth in a cellular communications network.DESCRIPTION OF THE RELATED ARTWireless communication systems are used to provide various communication services such as telephone, video, data and messaging. The wireless communication systems can support communication with multiple users by sharing available system resources such as bandwidth and transmit power.The wireless communication system may include a number of base stations (BSs) that can support communication for a number of user equipment (UEs) . A BS may be referred to as a Node B, a gNB, an access point (AP) , a radio head, a transmit receive point (TRP) , a New Radio (NR) BS, a 5G Node B, or the like. A UE may be referred to as a wireless mobile device or cellular phone.Telecommunication standards have been adopted to provide a common protocol to enable different UEs and BSs to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. Wireless communication system standards and protocols can include the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) (e.g., 4G) , or new radio (NR) (e.g., 5G) . In 3GPP radio access networks (RANs) in LTE systems, the base station can include a RAN Node such as an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Node B (also commonly denoted as evolved Node B, enhanced Node B, eNodeB, or eNB) and / or Radio Network Controller (RNC) in an E-UTRAN, which communicate with the UE. In fifth generation (5G) wireless RANs, RAN Nodes can include a 5G Node, or NR node (also referred to as a next generation Node B or g Node B (gNB) ) . In sixth generation (6G) wireless RANS, RAN nodes can include a 6G Node.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGSA better understanding of the present subject matter can be obtained when the following detailed description of various embodiments is considered in conjunction with the following drawings, in which:FIG. 1A illustrates an example wireless communication system according to some embodiments.FIG. 1B illustrates an example of a base station and an access point in communication with a user equipment (UE) device, according to some embodiments.FIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station, according to some embodiments.FIG. 3 illustrates an example block diagram of a server according to some embodiments.FIG. 4 illustrates an example block diagram of a UE according to some embodiments.FIG. 5 illustrates an example block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments.FIG. 6 illustrates an example of a baseband processor architecture for a UE, according to some embodiments.FIG. 7 illustrates an example block diagram of an interface of baseband circuitry according to some embodiments.FIG. 8 illustrates a diagram of an example Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) for a 5-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) , according to some embodiments.FIG. 9 illustrates a diagram of example SSBs for a 3MHz channel BW, according to some embodiments.FIGs. 10-13 illustrate diagrams of example PBCH encodings and SSBs resource element (RE) mappings for 3MHz and 5MHz channel BWs, according to some embodiments.FIG. 14 illustrates a flow chart of an example of a method for SSB pattern design, according to some embodiments.FIGs. 15-20 illustrate diagrams of example SSB patterns for 3MHz channel BW, according to some embodiments.FIG. 21 illustrates a flow chart of an example of a method for SSB pattern design, according to some embodiments.FIG. 22 illustrates a diagram of an example SSB mapping for 3MHz channel BW, according to some embodiments.FIG. 23 illustrates a table of example resource numbers with block and COMB structures, according to some embodiments.FIG. 24 illustrates a table of example REs for PBCH transmission, according to some embodiments.FIG 25 illustrates a diagram of an example SSB mapping for 3MHz channel BW, according to some embodiments.FIG. 26 illustrates diagrams of example comb structure mapping for REs of the SSB, according to some embodiments.FIG. 27 illustrates a table of example subcarrier (SC) numbers ‘k’ for an OFDM symbol index for the PSS, SSS and PBCH, according to some embodiments.FIG. 28 illustrates a flow chart of an example of a method for SSB pattern design, according to some embodiments.FIG. 29 illustrates a diagram of example scaled numerologies and subcarrier spacing (SCS) for an SSB pattern for small channel BW, according to some embodiments.FIG. 30 illustrates a table of example numerologies and SCS for different BWs of SSBs and different channel BWs, according to some embodiments.While the features described herein may be susceptible to various modifications and alternative forms, specific embodiments thereof are shown by way of example in the drawings and are herein described in detail. It should be understood, however, that the drawings and detailed description thereto are not intended to be limiting to the particular form disclosed, but on the contrary, the intention is to cover all modifications, equivalents and alternatives falling within the spirit and scope of the subject matter as defined by the appended claims.DETAILED DESCRIPTIONTermsThe following is a glossary of terms used in this disclosure:Memory Medium –Any of various types of non-transitory memory devices or storage devices. The term “memory medium” is intended to include an installation medium, e.g., a CD-ROM, floppy disks, or tape device; a computer system memory or random-access memory such as DRAM, DDR RAM, SRAM, EDO RAM, Rambus RAM, etc. ; a non-volatile memory such as a Flash, magnetic media, e.g., a hard drive, or optical storage; registers, or other similar types of memory elements, etc. The memory medium may include other types of non-transitory memory as well or combinations thereof. In addition, the memory medium may be located in a first computer system in which the programs are executed, or may be located in a second different computer system which connects to the first computer system over a network, such as the Internet. In the latter instance, the second computer system may provide program instructions to the first computer for execution. The term “memory medium” may include two or more memory mediums which may reside in different locations, e.g., in different computer systems that are connected over a network. The memory medium may store program instructions (e.g., embodied as computer programs) that may be executed by one or more processors.Carrier Medium –a memory medium as described above, as well as a physical transmission medium, such as a bus, network, and / or other physical transmission medium that conveys signals such as electrical, electromagnetic, or digital signals.Programmable Hardware Element includes various hardware devices comprising multiple programmable function blocks connected via a programmable interconnect. Examples include FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) , PLDs (Programmable Logic Devices) , FPOAs (Field Programmable Object Arrays) , and CPLDs (Complex PLDs) . The programmable function blocks may range from fine grained (combinatorial logic or look up tables) to coarse grained (arithmetic logic units or processor cores) . A programmable hardware element may also be referred to as "reconfigurable logic” .Computer System (or Computer) –any of various types of computing or processing systems, including a personal computer system (PC) , mainframe computer system, workstation, network appliance, Internet appliance, personal digital assistant (PDA) , television system, grid computing system, or other device or combinations of devices. In general, the term "computer system" can be broadly defined to encompass any device (or combination of devices) having at least one processor that executes instructions from a memory medium.User Equipment (UE) (or “UE Device” ) –any of various types of computer systems devices which are mobile or portable and which performs wireless communications. Examples of UE devices include mobile telephones or smart phones (e.g., iPhoneTM, AndroidTM-based phones) , portable gaming devices (e.g., Nintendo DSTM, PlayStation PortableTM, Gameboy AdvanceTM, iPhoneTM) , laptops, wearable devices (e.g., smart watch, smart glasses) , PDAs, portable Internet devices, music players, data storage devices, other handheld devices, unmanned aerial vehicles (UAVs) (e.g., drones) , UAV controllers (UACs) , and so forth. In general, the term “UE” or “UE device” can be broadly defined to encompass any electronic, computing, and / or telecommunications device (or combination of devices) which is easily transported by a user and capable of wireless communication.Base Station –The term "Base Station" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a wireless communication station installed at a fixed location and used to communicate as part of a wireless telephone system or radio system.Processing Element (or Processor) –refers to various elements or combinations of elements that are capable of performing a function in a device, such as a user equipment or a cellular network device. Processing elements may include, for example: processors and associated memory, portions or circuits of individual processor cores, entire processor cores, processor arrays, circuits such as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , programmable hardware elements such as a field programmable gate array (FPGA) , as well any of various combinations of the above.Channel -a medium used to convey information from a sender (transmitter) to a receiver. It should be noted that since characteristics of the term “channel” may differ according to different wireless protocols, the term “channel” as used herein may be considered as being used in a manner that is consistent with the standard of the type of device with reference to which the term is used. In some standards, channel widths may be variable (e.g., depending on device capability, band conditions, etc. ) . For example, LTE may support scalable channel bandwidths from 1.4 MHz to 20MHz. 5G NR can support scalable channel bandwidths from 5 MHz to 100 MHz in Frequency Range 1 (FR1) and up to 400 MHz in FR2. In other radio access technologies, WLAN channels may be 22 MHz wide while Bluetooth channels may be 1 MHz wide. Other protocols and standards may include different definitions of channels. Furthermore, some standards may define and use multiple types of channels, e.g., different channels for uplink or downlink and / or different channels for different uses such as data, control information, etc.Band -The term "band" has the full breadth of its ordinary meaning, and at least includes a section of spectrum (e.g., radio frequency spectrum) in which channels are used or set aside for the same purpose.Automatically –refers to an action or operation performed by a computer system (e.g., software executed by the computer system) or device (e.g., circuitry, programmable hardware elements, ASICs, etc. ) , without user input directly specifying or performing the action or operation. Thus, the term "automatically" is in contrast to an operation being manually performed or specified by the user, where the user provides input to directly perform the operation. An automatic procedure may be initiated by input provided by the user, but the subsequent actions that are performed “automatically” are not specified by the user, i.e., are not performed “manually” , where the user specifies each action to perform. For example, a user filling out an electronic form by selecting each field and providing input specifying information (e.g., by typing information, selecting check boxes, radio selections, etc. ) is filling out the form manually, even though the computer system will update the form in response to the user actions. The form may be automatically filled out by the computer system where the computer system (e.g., software executing on the computer system) analyzes the fields of the form and fills in the form without any user input specifying the answers to the fields. As indicated above, the user may invoke the automatic filling of the form, but is not involved in the actual filling of the form (e.g., the user is not manually specifying answers to fields but rather they are being automatically completed) . The present specification provides various examples of operations being automatically performed in response to actions the user has taken.Approximately -refers to a value that is almost correct or exact. For example, approximately may refer to a value that is within 1 to 10 percent of the exact (or desired) value. It should be noted, however, that the actual threshold value (or tolerance) may be application dependent. For example, in some embodiments, “approximately” may mean within 0.1%of some specified or desired value, while in various other embodiments, the threshold may be, for example, 2%, 3%, 5%, and so forth, as desired or as set by the particular application.Concurrent –refers to parallel execution or performance, where tasks, processes, or programs are performed in an at least partially overlapping manner. For example, concurrency may be implemented using “strong” or strict parallelism, where tasks are performed (at least partially) in parallel on respective computational elements, or using “weak parallelism” , where the tasks are performed in an interleaved manner, e.g., by time multiplexing of execution threads.Various components may be described as “configured to” perform a task or tasks. In such contexts, “configured to” is a broad recitation generally meaning “having structure that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently performing that task (e.g., a set of electrical conductors may be configured to electrically connect a module to another module, even when the two modules are not connected) . In some contexts, “configured to” may be a broad recitation of structure generally meaning “having circuitry that” performs the task or tasks during operation. As such, the component can be configured to perform the task even when the component is not currently on. In general, the circuitry that forms the structure corresponding to “configured to” may include hardware circuits.Various components may be described as performing a task or tasks, for convenience in the description. Such descriptions should be interpreted as including the phrase “configured to. ” Reciting a component that is configured to perform one or more tasks is expressly intended not to invoke 35 U. S. C. § 112 (f) interpretation for that component.The example embodiments may be further understood with reference to the following description and the related appended drawings, wherein like elements are provided with the same reference numerals. The example embodiments relate to transmission of a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) efficiently in a smaller, e.g., 3 megahertz (MHz) , channel bandwidth (BW) in 5G advance (5G-A) and 6G.The example embodiments are described with regard to communication between a base station (or a network through the base station) and a user equipment (UE) . However, reference to a base station or a UE is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any electronic component that may establish a connection to a network and is configured with the hardware, software, and / or firmware. Therefore, the base station or the UE as described herein is used to represent any appropriate type of electronic component.The example embodiments are also described with regard to a fifth generation (5G) advance New Radio (NR) network or a sixth generation (6G) network. However, reference to a 5G NR or 6G network is merely provided for illustrative purposes. The example embodiments may be utilized with any appropriate type of network.Throughout this description various information elements (IEs) are referred to by specific names. It should be understood that these names are only examples and the IEs carrying the information referred to throughout this description may be referred to by other names by various entities.FIGs. 1A and 1B: Communication SystemsFIG. 1A illustrates a simplified example wireless communication system, according to some embodiments. It is noted that the system of FIG. 1A is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.As shown, the example wireless communication system includes a base station 102A which communicates over a transmission medium with one or more user devices 106A, 106B, etc., through 106N. Each of the user devices may be referred to herein as a “user equipment” (UE) . Thus, the user devices 106 are referred to as UEs or UE devices.The base station (BS) 102A may be a base transceiver station (BTS) or cell site (a “cellular base station” ) and may include hardware that enables wireless communication with the UEs 106A through 106N.The communication area (or coverage area) of the base station may be referred to as a “cell. ” The base station 102A and the UEs 106 may be configured to communicate over the transmission medium using any of various radio access technologies (RATs) , also referred to as wireless communication technologies, or telecommunication standards, such as long te rm evo l utio n (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , 5G new radio (5G NR) , 5G advance (5G-A) , 6G, , etc. Note that if the base station 102A is implemented in the context of LTE, also referred to as the Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN, it may alternately be referred to as an 'eNodeB'or ‘eNB’ . Note that if the base station 102A is implemented in the context of 5G NR, it may alternately be referred to as ‘gNodeB’ or ‘gNB’ .As shown, the base station 102A may also be equipped to communicate with a network 100 (e.g., a core network of a cellular service provider, a telecommunication network such as a public switched telephone network (PSTN) , and / or the Internet, among various possibilities) . Thus, the base station 102A may facilitate communication between the user devices and / or between the user devices and the network 100. In particular, the cellular base station 102A may provide UEs 106 with various telecommunication capabilities, such as voice, SMS and / or data services.Base station 102A and other similar base stations (such as base stations 102B…102N) operating according to the same or a different cellular communication standard may thus be provided as a network of cells, which may provide continuous or nearly continuous overlapping service to UEs 106A-N and similar devices over a geographic area via one or more cellular communication standards.Thus, while base station 102A may act as a “serving cell” for UEs 106A-N as illustrated in FIG. 1A, each UE 106 may also be capable of receiving signals from (and possibly within communication range of) one or more other cells (which might be provided by base stations 102B-N and / or any other base stations) , which may be referred to as “neighboring cells” . Such cells may also be capable of facilitating communication between user devices and / or between user devices and the network 100. Such cells may include “macro” cells, “micro” cells, “pico” cells, and / or cells which provide any of various other granularities of service area size. For example, base stations 102A-B illustrated in FIG. 1A might be macro cells, while base station 102N might be a micro cell. Other configurations are also possible.In some embodiments, base station 102A may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In some embodiments, a gNB may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, a gNB cell may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.Note that a UE 106 may be capable of communicating using multiple wireless communication standards. For example, the UE 106 may be configured to communicate using a wireless networking (e.g., Wi-Fi) and / or peer-to-peer wireless communication protocol (e.g., Bluetooth, Wi-Fi peer-to-peer, etc. ) in addition to at least one cellular communication protocol (e.g., LTE, LTE-A, 5G NR, 5G-A, 6G, etc. . The UE 106 may also or alternatively be configured to communicate using one or more global navigational satellite systems (GNSS, e.g., GPS or GLONASS) , one or more mobile television broadcasting standards (e.g., ATSC-M / H or DVB-H) , and / or any other wireless communication protocol, if desired. Other combinations of wireless communication standards (including more than two wireless communication standards) are also possible.FIG. 1B illustrates user equipment 106 (e.g., one of the devices 106A through 106N) in communication with a base station 102 and an access point 112, according to some embodiments. The UE 106 may be a device with both cellular communication capability and non-cellular communication capability (e.g., Bluetooth, Wi-Fi, and so forth) such as a mobile phone, a hand-held device, a computer or a tablet, or virtually any type of wireless device.The UE 106 may include a processor that is configured to execute program instructions stored in memory. The UE 106 may perform any of the method embodiments described herein by executing such stored instructions. Alternatively, or in addition, the UE 106 may include a programmable hardware element such as an FPGA (field-programmable gate array) that is configured to perform any of the method embodiments described herein, or any portion of any of the method embodiments described herein.The UE 106 may include one or more antennas for communicating using one or more wireless communication protocols or technologies. In some embodiments, the UE 106 may be configured to communicate using, for example, LTE / LTE-Advanced, or 5G NR / 5G-Advanced or 6G using a single shared radio and / or LTE, LTE-Advanced, 5G NR, 5G-A, or 6G using the single shared radio. The shared radio may couple to a single antenna, or may couple to multiple antennas (e.g., for MIMO) for performing wireless communications. In general, a radio may include any combination of a baseband processor, analog RF signal processing circuitry (e.g., including filters, mixers, oscillators, amplifiers, etc. ) , or digital processing circuitry (e.g., for digital modulation as well as other digital processing) . Similarly, the radio may implement one or more receive and transmit chains using the aforementioned hardware. For example, the UE 106 may share one or more parts of a receive and / or transmit chain between multiple wireless communication technologies, such as those discussed above.In some embodiments, the UE 106 may include separate transmit and / or receive chains (e.g., including separate antennas and other radio components) for each wireless communication protocol with which it is configured to communicate. As a further possibility, the UE 106 may include one or more radios which are shared between multiple wireless communication protocols, and one or more radios which are used exclusively by a single wireless communication protocol. For example, the UE 106 might include a shared radio for communicating using either of LTE or 5G NR, 5G-A, or 6G, and separate radios for communicating using each of Wi-Fi and Bluetooth. Other configurations are also possible.FIG. 2: Block Diagram of a Base StationFIG. 2 illustrates an example block diagram of a base station 102, according to some embodiments. It is noted that the base station of FIG. 2 is merely one example of a possible base station. As shown, the base station 102 may include processor (s) 204 which may execute program instructions for the base station 102. The processor (s) 204 may also be coupled to memory management unit (MMU) 240, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 204 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 260 and read only memory (ROM) 250) or to other circuits or devices.The base station 102 may include at least one network port 270. The network port 270 may be configured to couple to a telephone network and provide a plurality of devices, such as UE devices 106, access to the telephone network as described above in Figures 1 and 2.The network port 270 (or an additional network port) may also or alternatively be configured to couple to a cellular network, e.g., a core network of a cellular service provider. The core network may provide mobility related services and / or other services to a plurality of devices, such as UE devices 106. In some cases, the network port 270 may couple to a telephone network via the core network, and / or the core network may provide a telephone network (e.g., among other UE devices serviced by the cellular service provider) .In some embodiments, base station 102 may be a next generation base station, e.g., a 5G New Radio (5G NR) base station, or “gNB” . In such embodiments, base station 102 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network. In addition, base station 102 may be considered a 5G NR cell and may include one or more transition and reception points (TRPs) . In addition, a UE capable of operating according to 5G NR may be connected to one or more TRPs within one or more gNBs.The base station 102 may include at least one antenna 234, and possibly multiple antennas. The at least one antenna 234 may be configured to operate as a wireless transceiver and may be further configured to communicate with UE devices 106 via radio 230. The antenna 234 communicates with the radio 230 via communication chain 232. Communication chain 232 may be a receive chain, a transmit chain or both. The radio 230 may be configured to communicate via various wireless communication standards, including, but not limited to, 6G, 5G NR, 5G-A LTE, LTE-A, Wi-Fi, etc.The base station 102 may be configured to communicate wirelessly using multiple wireless communication standards. In some instances, the base station 102 may include multiple radios, which may enable the base station 102 to communicate according to multiple wireless communication technologies. For example, as one possibility, the base station 102 may include an LTE radio for performing communication according to LTE as well as a 5G NR radio for performing communication according to 5G NR. In such a case, the base station 102 may be capable of operating as both an LTE base station and a 5G NR base station. As another possibility, the base station 102 may include a multi-mode radio which is capable of performing communications according to any of multiple wireless communication technologies (e.g., 6G, 5G-A, 5G NR and Wi-Fi, LTE etc. ) .As described further subsequently herein, the BS 102 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 204 of the base station 102 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 204 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 204 of the BS 102, in conjunction with one or more of the other components 230, 232, 234, 240, 250, 260, 270 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processor (s) 204 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 204. Thus, processor (s) 204 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 204. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 204.Further, as described herein, radio 230 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in radio 230. Thus, radio 230 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of radio 230. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of radio 230.In some embodiments, the base station 102 and / or processors 204 thereof can be capable of and configured to encode and transmit an SSB to a UE 106. In some embodiments, the base station 102 and / or processors 204 thereof can be capable of and configured to puncture a first SSB pattern to form a second SSB pattern with a second bandwidth (BWB) spanning less than 20 RBs in a frequency domain and 4 symbols in a time domain. In some embodiments, the base station 102 and / or processors 204 thereof can be capable of and configured to encode and transmit to a UE 106 an SSB with 12 RBs in a frequency domain and 6 symbols in a time domain.FIG. 3: Block Diagram of a ServerFIG. 3 illustrates an example block diagram of a server 104, according to some embodiments. It is noted that the server of FIG. 3 is merely one example of a possible server. As shown, the server 104 may include processor (s) 344 which may execute program instructions for the server 104. The processor (s) 344 may also be coupled to memory management unit (MMU) 374, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 344 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 364 and read only memory (ROM) 354) or to other circuits or devices.The server 104 may be configured to provide a plurality of devices, such as base station 102, and UE devices 106 access to network functions, e.g., as further described herein.In some embodiments, the server 104 may be part of a radio access network, such as a 5G New Radio (5G NR) radio access network. In some embodiments, the server 104 may be connected to a legacy evolved packet core (EPC) network and / or to a NR core (NRC) network.As described herein, the server 104 may include hardware and software components for implementing or supporting implementation of features described herein. The processor 344 of the server 104 may be configured to implement or support implementation of part or all of the methods described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively, the processor 344 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) , or a combination thereof. Alternatively (or in addition) the processor 344 of the server 104, in conjunction with one or more of the other components 354, 364, and / or 374 may be configured to implement or support implementation of part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processor (s) 344 may be comprised of one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in processor (s) 344. Thus, processor (s) 344 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor (s) 344. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 344.FIG. 4: Block Diagram of a User Equipment (UE)FIG. 4 illustrates an example simplified block diagram of a communication device 106, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the communication device of FIG. 4 is only one example of a possible communication device. According to embodiments, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet, an unmanned aerial vehicle (UAV) , a UAV controller (UAC) and / or a combination of devices, among other devices. As shown, the communication device 106 may include a set of components 400 configured to perform core functions. For example, this set of components may be implemented as a system on chip (SOC) , which may include portions for various purposes. Alternatively, this set of components 400 may be implemented as separate components or groups of components for the various purposes. The set of components 400 may be coupled (e.g., communicatively; directly or indirectly) to various other circuits of the communication device 106.For example, the communication device 106 may include various types of memory (e.g., including NAND flash 410) , an input / output interface such as connector I / F 420 (e.g., for connecting to a computer system; dock; charging station; input devices, such as a microphone, camera, keyboard; output devices, such as speakers; etc. ) , the display 460, which may be integrated with or external to the communication device 106, and cellular communication circuitry 430 such as for 6G, 5G-A, 5G NR, LTE, etc., and short to medium range wireless communication circuitry 429 (e.g., BluetoothTM and WLAN circuitry) . In some embodiments, communication device 106 may include wired communication circuitry (not shown) , such as a network interface card, e.g., for Ethernet.The cellular communication circuitry 430 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435 and 436 as shown. The short to medium range wireless communication circuitry 429 may also couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 437 and 438 as shown. Alternatively, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 435 and 436 in addition to, or instead of, coupling (e.g., communicatively; directly or indirectly) to the antennas 437 and 438. The short to medium range wireless communication circuitry 429 and / or cellular communication circuitry 430 may include multiple receive chains and / or multiple transmit chains for receiving and / or transmitting multiple spatial streams, such as in a multiple-input multiple output (MIMO) configuration.In some embodiments, as further described below, cellular communication circuitry 430 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . In addition, in some embodiments, cellular communication circuitry 430 may include a single transmit chain that may be switched between radios dedicated to specific RATs. For example, a first radio may be dedicated to a first RAT, e.g., LTE, and may be in communication with a dedicated receive chain and a transmit chain shared with an additional radio, e.g., a second radio that may be dedicated to a second RAT, e.g., 5G NR, and may be in communication with a dedicated receive chain and the shared transmit chain.The communication device 106 may also include and / or be configured for use with one or more user interface elements. The user interface elements may include any of various elements, such as display 460 (which may be a touchscreen display) , a keyboard (which may be a discrete keyboard or may be implemented as part of a touchscreen display) , a mouse, a microphone and / or speakers, one or more cameras, one or more buttons, and / or any of various other elements capable of providing information to a user and / or receiving or interpreting user input.The communication device 106 may further include one or more smart cards 445 that include SIM (Subscriber Identity Module) functionality, such as one or more UICC (s) (Universal Integrated Circuit Card (s) ) cards 445. Note that the term “SIM” or “SIM entity” is intended to include any of various types of SIM implementations or SIM functionality, such as the one or more UICC (s) cards 445, one or more eUICCs, one or more eSIMs, either removable or embedded, etc. In some embodiments, the UE 106 may include at least two SIMs. Each SIM may execute one or more SIM applications and / or otherwise implement SIM functionality. Thus, each SIM may be a single smart card that may be embedded, e.g., may be soldered onto a circuit board in the UE 106, or each SIM 410 may be implemented as a removable smart card. Thus, the SIM (s) may be one or more removable smart cards (such as UICC cards, which are sometimes referred to as “SIM cards” ) , and / or the SIMs 410 may be one or more embedded cards (such as embedded UICCs (eUICCs) , which are sometimes referred to as “eSIMs” or “eSIM cards” ) . In some embodiments (such as when the SIM (s) include an eUICC) , one or more of the SIM (s) may implement embedded SIM (eSIM) functionality; in such an embodiment, a single one of the SIM (s) may execute multiple SIM applications. Each of the SIMs may include components such as a processor and / or a memory; instructions for performing SIM / eSIM functionality may be stored in the memory and executed by the processor. In some embodiments, the UE 106 may include a combination of removable smart cards and fixed / non-removable smart cards (such as one or more eUICC cards that implement eSIM functionality) , as desired. For example, the UE 106 may comprise two embedded SIMs, two removable SIMs, or a combination of one embedded SIMs and one removable SIMs. Various other SIM configurations are also contemplated.As noted above, in some embodiments, the UE 106 may include two or more SIMs. The inclusion of two or more SIMs in the UE 106 may allow the UE 106 to support two different telephone numbers and may allow the UE 106 to communicate on corresponding two or more respective networks. For example, a first SIM may support a first RAT such as LTE, and a second SIM 410 support a second RAT such as 5G NR. Other implementations and RATs are of course possible. In some embodiments, when the UE 106 comprises two SIMs, the UE 106 may support Dual SIM Dual Active (DSDA) functionality. The DSDA functionality may allow the UE 106 to be simultaneously connected to two networks (and use two different RATs) at the same time, or to simultaneously maintain two connections supported by two different SIMs using the same or different RATs on the same or different networks. The DSDA functionality may also allow the UE 106 to simultaneously receive voice calls or data traffic on either phone number. In certain embodiments the voice call may be a packet switched communication. In other words, the voice call may be received using voice over LTE (VoLTE) technology and / or voice over NR (VoNR) technology. In some embodiments, the UE 106 may support Dual SIM Dual Standby (DSDS) functionality. The DSDS functionality may allow either of the two SIMs in the UE 106 to be on standby waiting for a voice call and / or data connection. In DSDS, when a call / data is established on one SIM, the other SIM is no longer active. In some embodiments, DSDx functionality (either DSDA or DSDS functionality) may be implemented with a single SIM (e.g., a eUICC) that executes multiple SIM applications for different carriers and / or RATs.As shown, the SOC 400 may include processor (s) 402, which may execute program instructions for the communication device 106 and display circuitry 404, which may perform graphics processing and provide display signals to the display 460. The processor (s) 402 may also be coupled to memory management unit (MMU) 440, which may be configured to receive addresses from the processor (s) 402 and translate those addresses to locations in memory (e.g., memory 406, read only memory (ROM) 450, NAND flash memory 410) and / or to other circuits or devices, such as the display circuitry 404, short to medium range wireless communication circuitry 429, cellular communication circuitry 430, connector I / F 420, and / or display 460. The MMU 440 may be configured to perform memory protection and page table translation or set up. In some embodiments, the MMU 440 may be included as a portion of the processor (s) 402.As described herein, the communication device 106 may include hardware and software components for implementing the above features for a communication device 106 to communicate a scheduling profile for power savings to a network. The processor 402 of the communication device 106 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 402 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 402 of the communication device 106, in conjunction with one or more of the other components 400, 404, 406, 410, 420, 429, 430, 440, 445, 450, 460 may be configured to implement part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processor 402 may include one or more processing elements. Thus, processor 402 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processor 402. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processor (s) 402.Further, as described herein, cellular communication circuitry 430 and short to medium range wireless communication circuitry 429 may each include one or more processing elements. In other words, one or more processing elements may be included in cellular communication circuitry 430 and, similarly, one or more processing elements may be included in short to medium range wireless communication circuitry 429. Thus, cellular communication circuitry 430 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of cellular communication circuitry 430. Similarly, the short to medium range wireless communication circuitry 429 may include one or more ICs that are configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of short to medium range wireless communication circuitry 429.In some embodiments, the UE 106 and / or the processors 402 thereof can be capable of and / or configured to receive and decode an SSB from the base station 102 (or the network 100 via the base station 102) . In some embodiments, the UE 106 and / or the processors 402 thereof can be capable of and / or configured to demodulate a PBCH in the SSB with a secondary synchronization signal (SSS) as a demodulation reference signal (where the PBCH is without a dedicated Demodulation Reference Signal (DMRS) ) . In some embodiments, the UE 106 and / or the processors 402 thereof can be capable of and / or configured to decode one or more of a primary synchronization signal (PSS) , the SSS, or the PBCH in the SSB using an SSB with less than 20 PRBs and 4 or more symbols. FIG. 5: Block Diagram of Cellular Communication CircuitryFIG. 5 illustrates an example simplified block diagram of cellular communication circuitry, according to some embodiments. It is noted that the block diagram of the cellular communication circuitry of FIG. 5 is only one example of a possible cellular communication circuit. According to embodiments, cellular communication circuitry 530, which may be cellular communication circuitry 430, may be included in a communication device, such as communication device 106 described above. As noted above, communication device 106 may be a user equipment (UE) device, a mobile device or mobile station, a wireless device or wireless station, a desktop computer or computing device, a mobile computing device (e.g., a laptop, notebook, or portable computing device) , a tablet and / or a combination of devices, among other devices.The cellular communication circuitry 530 may couple (e.g., communicatively; directly or indirectly) to one or more antennas, such as antennas 435a-b and 436 as shown (in FIG. 4) . In some embodiments, cellular communication circuitry 530 may include dedicated receive chains (including and / or coupled to, e.g., communicatively; directly or indirectly. dedicated processors and / or radios) for multiple RATs (e.g., a first receive chain for LTE and a second receive chain for 5G NR) . For example, as shown in FIG. 5, cellular communication circuitry 530 may include a modem 510 and a modem 520. Modem 510 may be configured for communications according to a first RAT, e.g., such as LTE or LTE-A, and modem 520 may be configured for communications according to a second RAT, e.g., such as 5G NR.As shown, modem 510 may include one or more processors 512 and a memory 516 in communication with processors 512. Modem 510 may be in communication with a radio frequency (RF) front end 530. RF front end 530 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 530 may include receive circuitry (RX) 532 and transmit circuitry (TX) 534. In some embodiments, receive circuitry 532 may be in communication with downlink (DL) front end 550, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335a.Similarly, modem 520 may include one or more processors 522 and a memory 526 in communication with processors 522. Modem 520 may be in communication with an RF front end 540. RF front end 540 may include circuitry for transmitting and receiving radio signals. For example, RF front end 540 may include receive circuitry 542 and transmit circuitry 544. In some embodiments, receive circuitry 542 may be in communication with DL front end 560, which may include circuitry for receiving radio signals via antenna 335b.In some embodiments, a switch 570 may couple transmit circuitry 534 to uplink (UL) front end 572. In addition, switch 570 may couple transmit circuitry 544 to UL front end 572. UL front end 572 may include circuitry for transmitting radio signals via antenna 336. Thus, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the first RAT (e.g., as supported via modem 510) , switch 570 may be switched to a first state that allows modem 510 to transmit signals according to the first RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 534 and UL front end 572) . Similarly, when cellular communication circuitry 530 receives instructions to transmit according to the second RAT (e.g., as supported via modem 520) , switch 570 may be switched to a second state that allows modem 520 to transmit signals according to the second RAT (e.g., via a transmit chain that includes transmit circuitry 544 and UL front end 572) .As described herein, the modem 510 may include hardware and software components for implementing the above features or for time division multiplexing UL data for NSA NR operations, as well as the various other techniques described herein. The processors 512 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 512 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 512, in conjunction with one or more of the other components 530, 532, 534, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processors 512 may include one or more processing elements. Thus, processors 512 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 512. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 512.The processors 522 may be configured to implement part or all of the features described herein, e.g., by executing program instructions stored on a memory medium (e.g., a non-transitory computer-readable memory medium) . Alternatively (or in addition) , processor 522 may be configured as a programmable hardware element, such as an FPGA (Field Programmable Gate Array) , or as an ASIC (Application Specific Integrated Circuit) . Alternatively (or in addition) the processor 522, in conjunction with one or more of the other components 540, 542, 544, 550, 570, 572, 335a, 335b, and 336 may be configured to implement part or all of the features described herein.In addition, as described herein, processors 522 may include one or more processing elements. Thus, processors 522 may include one or more integrated circuits (ICs) that are configured to perform the functions of processors 522. In addition, each integrated circuit may include circuitry (e.g., first circuitry, second circuitry, etc. ) configured to perform the functions of processors 522.FIG. 6: Block Diagram of a Baseband Processor Architecture for a UEFIG. 6 illustrates example components of a device 600 in accordance with some embodiments. It is noted that the device of FIG. 6 is merely one example of a possible system, and that features of this disclosure may be implemented in any of various UEs, as desired.In some embodiments, the device 600 may include application circuitry 602, baseband circuitry 604, Radio Frequency (RF) circuitry 606, front-end module (FEM) circuitry 608, one or more antennas 610, and power management circuitry (PMC) 612 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 600 may be included in a UE 106 or a RAN node. In some embodiments, the device 600 may include less elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 602, and instead include a processor / controller to process IP data received from an EPC) . In some embodiments, the device 600 may include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor, or input / output (I / O) interface. In other embodiments, the components described below may be included in more than one device (e.g., said circuitries may be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .The application circuitry 602 may include one or more application processors. For example, the application circuitry 602 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) may include any combination of general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors may be coupled with or may include memory / storage and may be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 600. In some embodiments, processors of application circuitry 602 may process IP data packets received from an EPC.The baseband circuitry 604 may include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 604 may include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 606 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 606. Baseband processing circuity 604 may interface with the application circuitry 602 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 606. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may include a third generation (3G) baseband processor 604A, a fourth generation (4G) baseband processor 604B, a fifth generation (5G) baseband processor 604C, or other baseband processor (s) 604D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., second generation (2G) , sixth generation (6G) , etc. ) . The baseband circuitry 604 (e.g., one or more of baseband processors 604A-D) may handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 606. In other embodiments, some or all of the functionality of baseband processors 604A-D may be included in modules stored in the memory 604G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 604E. The radio control functions may include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some embodiments, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 604 may include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / demapping functionality. In some embodiments, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 604 may include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Embodiments of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and may include other suitable functionality in other embodiments.In some embodiments, the baseband circuitry 604 may include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 604F. The audio DSP (s) 604F may be include elements for compression / decompression and echo cancellation and may include other suitable processing elements in other embodiments. Components of the baseband circuitry may be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some embodiments. In some embodiments, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 604 and the application circuitry 602 may be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .In some embodiments, the baseband circuitry 604 may provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some embodiments, the baseband circuitry 604 may support communication with an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) . Embodiments in which the baseband circuitry 604 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol may be referred to as multi-mode baseband circuitry.RF circuitry 606 may enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various embodiments, the RF circuitry 606 may include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 606 may include a receive signal path which may include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 and provide baseband signals to the baseband circuitry 604. RF circuitry 606 may also include a transmit signal path which may include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 604 and provide RF output signals to the FEM circuitry 608 for transmission.In some embodiments, the receive signal path of the RF circuitry 606 may include mixer circuitry 606a, amplifier circuitry 606b and filter circuitry 606c. In some embodiments, the transmit signal path of the RF circuitry 606 may include filter circuitry 606c and mixer circuitry 606a. RF circuitry 606 may also include synthesizer circuitry 606d for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the transmit signal path. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path may be configured to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 608 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 606d. The amplifier circuitry 606b may be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 606c may be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals may be provided to the baseband circuitry 604 for further processing. In some embodiments, the output baseband signals may be zero-frequency baseband signals, although this is not a necessity. In some embodiments, mixer circuitry 606a of the receive signal path may comprise passive mixers, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 606d to generate RF output signals for the FEM circuitry 608. The baseband signals may be provided by the baseband circuitry 604 and may be filtered by filter circuitry 606c.In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for quadrature downconversion and upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may include two or more mixers and may be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a may be arranged for direct downconversion and direct upconversion, respectively. In some embodiments, the mixer circuitry 606a of the receive signal path and the mixer circuitry 606a of the transmit signal path may be configured for super-heterodyne operation.In some embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be analog baseband signals, although the scope of the embodiments is not limited in this respect. In some alternate embodiments, the output baseband signals and the input baseband signals may be digital baseband signals. In these alternate embodiments, the RF circuitry 606 may include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 604 may include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 606.In some dual-mode embodiments, a separate radio IC circuitry may be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the embodiments is not limited in this respect.In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the embodiments is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers may be suitable. For example, synthesizer circuitry 606d may be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.The synthesizer circuitry 606d may be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 606a of the RF circuitry 606 based on a frequency input and a divider control input. In some embodiments, the synthesizer circuitry 606d may be a fractional N / N+1 synthesizer.In some embodiments, frequency input may be provided by a voltage controlled oscillator (VCO) , although that is not a necessity. Divider control input may be provided by either the baseband circuitry 604 or the applications processor 602 depending on the desired output frequency. In some embodiments, a divider control input (e.g., N) may be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications processor 602.Synthesizer circuitry 606d of the RF circuitry 606 may include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some embodiments, the divider may be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator may be a digital phase accumulator (DPA) . In some embodiments, the DMD may be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example embodiments, the DLL may include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these embodiments, the delay elements may be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.In some embodiments, synthesizer circuitry 606d may be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other embodiments, the output frequency may be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some embodiments, the output frequency may be a LO frequency (fLO) . In some embodiments, the RF circuitry 606 may include an IQ / polar converter.FEM circuitry 608 may include a receive signal path which may include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 610, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 606 for further processing. FEM circuitry 608 may also include a transmit signal path which may include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry 606 for transmission by one or more of the one or more antennas 610. In various embodiments, the amplification through the transmit or receive signal paths may be done solely in the RF circuitry 606, solely in the FEM 608, or in both the RF circuitry 606 and the FEM 608.In some embodiments, the FEM circuitry 608 may include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry may include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry may include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 606) . The transmit signal path of the FEM circuitry 608 may include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 606) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 610) .In some embodiments, the PMC 612 may manage power provided to the baseband circuitry 604. In particular, the PMC 612 may control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 612 may often be included when the device 600 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 612 may increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.While FIG. 6 shows the PMC 612 coupled only with the baseband circuitry 604, in other embodiments the PMC 612 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 602, RF circuitry 606, or FEM 608.In some embodiments, the PMC 612 may control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 600. For example, if the device 600 is in a radio resource control_Connected (RRC_Connected) state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it may enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 600 may power down for brief intervals of time and thus save power.If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 600 may transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 600 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 600 may not receive data in this state, in order to receive data, it will transition back to RRC_Connected state.An additional power saving mode may allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is totally unreachable to the network and may power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.Processors of the application circuitry 602 and processors of the baseband circuitry 604 may be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 604, alone or in combination, may be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the application circuitry 604 may utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 (L3) may comprise a radio resource control (RRC) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 (L2) may comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 (L1) may comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below. Accordingly, the baseband circuitry 604 can be used to encode a message for transmission between a UE and a gNB, or decode a message received between a UE and a gNB.For example, the baseband circuitry 604 can be used to encode and transmit, at the base station 102, an SSB to a UE 106. As another example, the baseband circuitry 604 can be used to puncture, at the base station 102, a first SSB pattern to form a second SSB pattern with a second bandwidth (BWB) spanning less than 20 RBs in a frequency domain and 4 symbols in a time domain. As another example, the baseband circuitry 604 can be used to encode and transmit, at the base station 102 to a UE 106, an SSB with 12 RBs in a frequency domain and 6 symbols in a time domain.As another example, the baseband circuitry 604 can be used to receive and decode, at the UE 106, an SSB. As another example, the baseband circuitry 604 can be used to demodulate, at the UE 106, a PBCH in the SSB with a secondary synchronization signal (SSS) as a demodulation reference signal (where the PBCH is without a dedicated Demodulation Reference Signal (DMRS) ) . As another example, the baseband circuitry 604 can be used to receive and decode, at the UE 106, one or more of a primary synchronization signal (PSS) , the SSS, or the PBCH in the SSB, wherein the SSB has less than 20 PRBs and 4 or more symbols. These examples are not intended to be limiting. The baseband circuitry can be used as previously described.FIG. 7: Block Diagram of an Interface of Baseband CircuitryFIG. 7 illustrates example interfaces of baseband circuitry in accordance with some embodiments. It is noted that the baseband circuitry of FIG. 7 is merely one example of a possible circuitry, and that features of this disclosure may be implemented in any of various systems, as desired.As discussed above, the baseband circuitry 604 of FIG. 6 may comprise processors 604A-604E and a memory 604G utilized by said processors. Each of the processors 604A-604E may include a memory interface, 704A-704E, respectively, to send / receive data to / from the memory 604G.The baseband circuitry 604 may further include one or more interfaces to communicatively couple to other circuitries / devices, such as a memory interface 712 (e.g., an interface to send / receive data to / from memory external to the baseband circuitry 604) , an application circuitry interface 714 (e.g., an interface to send / receive data to / from the application circuitry 602 of FIG. 6) , an RF circuitry interface 716 (e.g., an interface to send / receive data to / from RF circuitry 606 of FIG. 6) , a wireless hardware connectivity interface 718 (e.g., an interface to send / receive data to / from Near Field Communication (NFC) components, components (e.g., Low Energy) , components, and other communication components) , and a power management interface 720 (e.g., an interface to send / receive power or control signals to / from the PMC 612.FIG. 8: SSB PatternFIG. 8 illustrates a diagram of an example Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) 800 for a 5-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) , according to some embodiments. The SSB 800 can comprise a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a Physical Broadcast Channel (PBCH) . The PSS, SSS and PBCH can occupy Physical Resource Blocks (PRBs) in the frequency domain and the time domain.The SSB is a core building block of a wireless communication. SSB blocks are used during a cell search procedure i.e., a UE 106 searches for the synchronization signal and decodes the Physical Broadcast Channel (PBCH) when scanning for a cell to camp on. In new radio (NR) design, the minimum channel bandwidth is agreed to be 5MHz. Correspondingly, the SSB 800 is designed to span 20 Physical Resource Blocks (PRBs) in the frequency domain and 4 symbols in the time domain, as depicted in FIG. 8. Since Release-18, dedicated spectrum less than 5MHz for Frequency Range 1 (FR1) was approved to extend the NR system to smaller BW, specifically 3MHz. Puncturing (i.e. not transmitting) the 20-PRB SSB pattern was adopted for 3MHz channel BW in Release-18 due to limited time unit (TU) in 3GPP, which results in approximately 4dB performance loss compared to the typical 5Mhz channel BW case. With the advent of 5G advance (5G-A) in Release 20 and 6G, supporting smaller BW becomes increasingly crucial, necessitating enhancements in SSB performance to better support certain use cases. A first use case includes network energy saving by minimizing the SSB transmission BW in a low-load case. A second use case includes further enhancing the SSB detection performance and increasing cell-coverage of a smaller BW system.In some embodiments, a resource block (RB) can comprise 12 resource elements (REs) . An RE can be one subcarrier (SC) in the frequency domain and one symbol in the time domain. Thus, an RB can comprise 12 SCs. An SC can be a secondary modulated signal frequency that is modulated into the main frequency to provide an additional channel of transmission. A group of 12 consecutive SC can form an RB. A subcarrier spacing (SCS) can determine the bandwidth (BW) of the resource element. Thus, a BW of an RE can depend on the SCS.In some embodiments, the SSB can occupy 4 Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols in the time domain and spread over 240 subcarriers (20 RBs) in the frequency domain. A primary synchronization signal (PSS) can occupy a first OFDM symbol and can span over 127 subcarriers. A secondary synchronization signal (SSS) can be located in the third OFDM symbol and can span over 127 subcarriers. There are 8 un-used subcarriers below the SSS and 9 un-used subcarriers above the SSS. The PBCH can occupy two full OFDM symbols (second and fourth) and can span 240 subcarriers, and can partially occupy the third OFDM symbol and can span 48 subcarriers below and above the SSS. This results in the PBCH occupying 576 subcarriers across three OFDM symbols (240+48+48+240 = 576) .Certain aspects discussed herein provide solutions to further improve the SSB performance and coverage for smaller channel BW in 5G Release 20 as well as 6G design. The example embodiments relate to transmission of a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) efficiently in a smaller, e.g., 3 megahertz (MHz) , channel bandwidth (BW) in 5G advance (5G-A) and 6G. In some embodiments, a first SSB pattern can be punctured (i.e. one or more resource blocks by one or more symbols in the SSB not transmitted by the base station) to form a second SSB pattern with a second bandwidth (BWB) spanning less than 20 RBs in a frequency domain and 4 or more symbols in a time domain. In some embodiments, an SSB can be encoded with 12 RBs in the frequency domain and 6 symbols in the time domain. In some embodiments, a UE can demodulate a PBCH in the SSB with the SSS as a demodulation reference signal (where the PBCH is without a dedicated Demodulation Reference Signal (DMRS) ) . In some embodiments, scaled numerologies can be used for an SSB pattern of smaller channel BWs.FIGs. 9-14: SSB Pattern Designs for Smaller Channel BW – Punctured SSB PatternFIG. 9 illustrates a diagram of example SSBs 900 for a 3MHz channel BW, according to some embodiments. Transmission of the SSB 900 can provide efficient support for a smaller channel BW of 3MHz in 5G advance (5G-A) and 6G.Two SSB patterns can be defined for 5G-Aand 6G with different BWs in the frequency domain. One SSB Pattern ‘A’ can span a larger BW with BWA RBs and the other SSB Pattern ‘B’ can span a smaller BW with BWB PRBs, where BWA >BWB. According to some embodiments, an SSB Pattern ‘A’ can reuse the 5G NR SSB pattern that spans 20 RBs over 4 symbols (i.e., BWA = 20) . An SSB Pattern ‘B’ can be formed by puncturing (i.e. not transmitting certain portions) the SSB Pattern ‘A’ , as indicated in FIG. 9.FIG. 9 illustrates several example SSBs 900 with different values of BWB and different numbers of PRBs. In addition, FIG. 9 illustrates different puncturing patterns for the SSB Pattern ‘A’ .According to some embodiments, the BWB of the SSB Pattern ‘B’ can equal 12 PRBs with ‘4+4’ puncturing of the SSB Pattern ‘A’ . The upper 4 PRBs and the lower 4 PRBs of the 20 PRBs of the SSB Pattern ‘A’ PBCH can be punctured across all 4 symbols, as depicted by solid lines in FIG. 9.According to some embodiments, the BWB of the SSB Pattern ‘B’ can equal 14 with ‘3+3’ puncturing of the SSB Pattern ‘A’ . The upper 3 PRBs and the lower 3 PRBs of the 20 PRBs of the SSB Pattern ‘A’ PBCH can punctured across all 4 symbols, as depicted in phantom lines in FIG. 9.According to some embodiments, the BWB of the SSB Pattern ‘B’ can equal 15 with ‘4+1’ puncturing of the SSB Pattern ‘A’ . The upper 4 (or 1) PRBs and the lower 1 (or 4) PRBs of the 20 PRBs of the SSB Pattern ‘A’ PBCH can be punctured across all 4 symbols, as depicted in phantom lines in FIG. 9.According to some embodiments, BWB of the SSB Pattern ‘B’ can equal 16 with ‘2+2’ puncturing of the SSB Pattern ‘A’ . The upper 2 PRBs and the lower 2 PRBs of the 20 PRBs of the SSB Pattern ‘A’ PBCH can be punctured across all 4 symbols, as depicted in phantom lines FIG. 9.FIGs. 10-13 illustrate diagrams of example PBCH encodings and SSBs resource element (RE) mappings for 3MHz and 5MHz channel BWs, according to some embodiments. The example SSB RE mappings can correspond to one or more of the examples of the SSBs 900 described above. The PBCH encoding can be based on the SSB Pattern ‘A’ , i.e., with 20 PRBs in the frequency domain. The example SSB RE mappings are described below.In some embodiments, the SSB REs can be mapped to all RBs of the Pattern ‘A’ in increasing order of frequency domain (solid arrows) and then in time domain (dashed arrows) , as indicated by the solid and dashed arrows by the SSB 1000 in FIG. 10.In some embodiments, a two-step approach can be used. First, the RBs of the Pattern ‘A’ can be divided into two parts, e.g., Part ‘A1’ and Part ‘A2’ , assuming the central frequency is aligned. The Part ‘A1’ can be overlapping with the RBs of the Pattern ‘B’ . The Part ‘A2’ can include the remaining RBs of the Pattern A that excludes the Part ‘A1’ . See the SSB 1100 of FIG. 11. Second, the SSB REs can be mapped to the Part ‘A1’ first and then mapped to the Part A2. All the RBs of the Pattern ‘A’ can be mapped in increasing order of frequency domain (solid arrows) and then in time domain (dashed arrow) , as shown by the solid and dashed arrows in FIG. 11.In some embodiments, for the 3MHz channel BW, one PBCH can be mapped to two consecutive SSB indices, i.e., <2n, 2n+1>, as shown by the SSB 1200 in FIG. 12. The two SSB locations can be layered and the encoded PBCH payload can be transmitted. The PBCH payload can be based on the 5MHz channel BW and the 20 PRB pattern. The PBCH payload can be divided with the encoded bits mapped to the first location and the remaining bits mapped to the second location. The SSB pattern shown in FIG. 12 for 3MHz is obtained after puncturing the SSB pattern for 5MHz at the base station.Referring to FIG. 13, the second part of the PBCH payload (FIG. 12) can be mapped to the center of the second location, and the first part of the PBCH payload to the edge of the second location, of the SSB 1300. This pattern in the 5MHz channel BW can be punctured to obtain the pattern in FIG. 12 for the 3MHz channel BW. It is noted that the 12 upper PRBs and 12 lower PRBs (i.e. 3 PRBs in the frequency domain and 4 symbols in the time domain both above and below the PSS and the SSS) for a total 24 PRBs in the SSB for the 5MHz channel BW can be punctured. This matches the 2x12 PRBs (for 24 total PRBs) of the PBCH in the first location. Thus, it can be equal for the Part A and the Part B, and Part B can hop to the center of the second location. Therefore, the two SSB locations can be layered for both 5MHz (FIG. 13) and 3MHz (FIG. 12) .In some embodiments, for the 5MHz channel BW, for an ‘even’ SSB index, the PBCH symbols can be mapped in an increasing order of first the Part ‘A1’ and then the Part ‘A2’ , and for an ‘odd’ SSB index, the PBCH symbols can be mapped in an increasing order of first the Part ‘A2’ and then Part ‘A1’ , as shown by the SSB 1300 of FIG. 13. The mapping order can indicate the least significant bit (LSB) of the SSB index information.In one aspect, an apparatus of a base station 102 (or a network (NW) via the base station) can comprise one or more processors 204 and / or 604 coupled to a memory 260 and / or 604G. The processors 204 can be configured to encode, at the base station 102, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) to be transmitted in a 3 megahertz (MHz) or a 5 MHz channel bandwidth (BW) . The SSB comprises a first SSB pattern (SSB Pattern A) with a first bandwidth (BWA) for the 5 MHz channel BW and a second SSB pattern (SSB Pattern B) with a second bandwidth (BWB) for the 3 MHz channel bandwidth. The first bandwidth (BWA) of the SSB Pattern A spans a larger BW in the frequency domain than the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B. The first bandwidth (BWA) of the SSB Pattern A spans 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain and 4 symbols in a time domain. The processors 204 and / or 604 can be configured to puncture, at the base station 102, the SSB Pattern A to form the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spanning less than 20 RBs in the frequency domain and 4 symbols in the time domain. The processors 604 can be configured to encode, at the base station 102 for transmission to a user equipment (UE) 106, the SSB Pattern B or the SSB Pattern A of the SSB to enable the UE 106 to decode one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a PBCH in the SSB.In another aspect, the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 12 RBs in the frequency domain, and 4 upper RBs by 4 symbols and 4 lower RBs by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured at the base station.In another aspect, the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 14 RBs in the frequency domain, and 3 upper RBs by 4 symbols and 3 lower RBs by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured.In another aspect, the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 15 RBs in the frequency domain, and 4 upper RBs by 4 symbols and 1 lower RB by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured.In another aspect, the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 15 RBs in the frequency domain, and 1 upper RBs by 4 symbols and 4 lower RBs by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured.In another aspect, the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 16 RBs in the frequency domain, and 2 upper RBs by 4 symbols and 2 lower RBs by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured.In another aspect, an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource elements (REs) of the SSB Pattern A with 20 RBs and 4 symbols. An SSB RE mapping comprises mapping modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding to the REs of RBs of the SSB Pattern A in increasing order of frequency domain of the resource blocks and then in increasing order of time domain in the symbols.In another aspect, an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource elements (REs) of the SSB Pattern A with 20 RBs and 4 symbols. The RBs of the SSB Pattern A are divided into two parts, including: a first part (Part A1) overlapping with the RBs of the SSB Pattern B; and a second part (Part A2) with remaining RBs of SSB Pattern A excluding the first part (Part A1) . An SSB resource element (RE) mapping comprises modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are first mapped to REs of the RBs of the first part (Part A1) and then to REs of RBs of the second part (Part A2) . The modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped first in the RBs of the Part A1 and then Part A2 in increasing order of frequency domain of the resource blocks and then in increasing order of time domain in the symbols.In another aspect, an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource elements (REs) of the SSB Pattern A with 20 RBs and 4 symbols. The RBs of the SSB Pattern A are divided into two parts, including: a first part (Part A1) overlapping with the RBs of the SSB Pattern B; and a second part (Part A2) with remaining RBs of SSB Pattern A excluding the first part (Part A1) . Modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped to two consecutive SSB indices in the time domain for the 3MHz channel BW starting from the even SSB index of the two consecutive SSB indices.In another aspect, an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource elements (REs) of the SSB Pattern A with 20 RBs and 4 symbols. The RBs of the SSB Pattern A are divided into two parts, including: a first part (Part A1) overlapping with the RBs of the SSB Pattern B; and a second part (Part A2) with remaining RBs of SSB Pattern A excluding the first part (Part A1) . For 5MHz Channel BW and an even SSB index, modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped in an increasing order first to RBs of the first part (Part A1) and then to RBs of the second part (Part A2) . For 5MHz Channel BW and an odd SSB index, the modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped in an increasing order first to RBs of the second part (Part A2) and then to RBs of the first part (Part A1) .In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) to be transmitted in a 3 megahertz (MHz) or a 5 MHz channel bandwidth (BW) . The SSB comprises a first SSB pattern (SSB Pattern A) with a first bandwidth (BWA) for the 5 MHz channel BW and a second SSB pattern (SSB Pattern B) with a second bandwidth (BWB) for the 3 MHz channel bandwidth. The first bandwidth (BWA) of SSB Pattern A spans a larger BW in the frequency domain than the second bandwidth (BWB) of SSB Pattern B. The first bandwidth (BWA) of SSB Pattern A spans 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain and 4 symbols in a time domain. The SSB Pattern A is punctured to form the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spanning less than 20 RBs in the frequency domain and 4 symbols in the time domain. The processors 402 can be configured to decode, at the UE 106, the SSB Pattern B or the SSB Pattern A of the SSB to enable the UE to decode one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a PBCH in the SSB.FIG. 14 illustrates a flow chart of an example of a method for SSB pattern design, according to some embodiments. The method shown in FIG. 14 may be used in conjunction with any of the systems, methods, or devices illustrated in the Figures, among other devices. In various embodiments, some of the method elements shown may be performed concurrently, in a different order than shown, or may be omitted. Additional method elements may also be performed as desired.In accordance with an embodiment, the method 1400 can comprise encoding or decoding 1410 a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) to be transmitted in a 3 megahertz (MHz) or a 5 MHz channel bandwidth (BW) . The SSB can be encoded by a base station 102, or a network (NW) 100 for transmission by the base station 102. The SSB can be decoded by the UE 106. The SSB comprises a first SSB pattern (SSB Pattern A) with a first bandwidth (BWA) for the 5 MHz channel BW and a second SSB pattern (SSB Pattern B) with a second bandwidth (BWB) for the 3 MHz channel bandwidth. The first bandwidth (BWA) of SSB Pattern A spans a larger BW in the frequency domain than the second bandwidth (BWB) of SSB Pattern B. The first bandwidth (BWA) of SSB Pattern A spans 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain and 4 symbols in a time domain. The SSB Pattern A is punctured to form the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spanning less than 20 RBs in the frequency domain and 4 symbols in the time domain. The base station 102 can puncture the SSB Pattern A to form the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spanning less than 20 RBs in the frequency domain and 4 symbols in the time domain. The method 1400 can comprise transmitting or receiving 1420 the SSB Pattern B or the SSB Pattern A of the SSB. The SSB can be transmitted by the base station 102, after encoding. The SSB can be received by the UE 106, before decoding.In some embodiments, the PBCH encoding can be based on the SSB Pattern ‘B’ , as opposed to the SSB Pattern ‘A’ described above, for example with BWB RBs equaling 12. The PBCH can be mapped to all PBCH RBs of the Pattern ‘B’ in increasing order of frequency domain and then in the time domain.In one aspect, an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource element (REs) of the SSB Pattern B with BWB RBs. An SSB RE mapping comprises modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped to the RBs of SSB Pattern B in increasing order of frequency domain and then in increasing order of time domain.In another aspect, the SSB pattern A comprises a primary synchronization signal (PSS) comprising 12 RBs located intermediate in a first symbol of the SSB Pattern A, a secondary synchronization signal (SSS) comprising 12 RBs located intermediate in a third symbol of the SSB pattern A, and the PBCH comprising the RBs in a second, third, and fourth symbol that do not include the SSS, with 12 subcarriers per RB and 8 unused subcarriers in an RB below the SSS and 9 unused subcarriers in an RB above the SSS.FIGs. 15-21: Design of SSB Pattern for Smaller Channel BW –Expanded Symbols in the Time DomainFIGs. 15-20 illustrate diagrams of example SSB patterns for 3MHz channel BW, according to some embodiments. In FIGs. 15-20, the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbol <k1, k2, k3, k4> relative to a start of the SSB block. FIGs. 15-17 illustrate example SSBs similar to those described above, but with 2 additional symbols in the time domain. FIGs. 18-20 illustrate example SSBs with ‘back-to-back’ PSS and SSS, and additional ‘2+2’ symbols in the time domain.The SSB patterns can span a smaller BW with 12 PRBs with increased number of ‘K’ symbols, e.g. K = 6 symbols, in the time domain to achieve the same code-rate as 5G NR 5MHz with a ’ 20-RB’ pattern.In some embodiments, the PBCH is mapped to the OFDM symbol <1, 3, 4, 5> relative to the start of the SSB block, as shown by the SSB 1500 of FIG.15. In some embodiments, the PBCH is mapped to the OFDM symbol <0, 2, 4, 5> relative to the start of the SSB block, as shown by the SSB 1600 in FIG. 16. In some embodiments, the PBCH is mapped to the OFDM symbol <0, 1, 3, 5> relative to the start of the SSB block, as shown by the SSB 1700 in FIG. 17.In some embodiments, the PBCH is mapped to the OFDM symbol <2,3, 4, 5> relative to the start of the SSB block, as shown by the SSB 1800 in FIG. 18. In some embodiments, the PBCH is mapped to the OFDM symbol <0, 1, 4, 5> relative to the start of the SSB block, as shown by the SSB 1900 in FIG. 19. In some embodiments, the PBCH is mapped to the OFDM symbol <0, 1, 2, 3> relative to the start of the SSB block, as shown by SSB 2000 in FIG. 20.In one aspect, an apparatus of base station 102 can comprise one or more processors 204 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 204 can be configured to encode, at the base station 102, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) . The SSB comprises an SSB pattern with 12 RBs in the frequency domain. The SSB pattern comprises a number (k) of symbols in the time domain of at least 6 symbols. The processors 604 can be configured to transmit, at the base station 102 to a user equipment (UE) 106, the SSB to enable the UE 106 to decode one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal SSS, or a PBCH in the SSB.In another aspect, the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 1, 3, 4 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.In another aspect, the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 0, 2, 4 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.In another aspect, the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 0, 1, 3 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.In another aspect, the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 2, 3, 4 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.In another aspect, the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 0, 1, 4 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.In another aspect, the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 0, 1, 2 and 3 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) . The SSB comprises an SSB pattern with 12 RBs in the frequency domain. The SSB pattern comprises a number (K) of symbols in the time domain of at least 6 symbols. The processors 402 and / or 604 can be configured to decode, at the UE 106, one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal SSS, or a PBCH in the SSB.FIG. 21 illustrates a flow chart of an example of a method for SSB pattern design, according to some embodiments. The method shown in FIG. 21 may be used in conjunction with any of the systems, methods, or devices illustrated in the Figures, among other devices. In various embodiments, some of the method elements shown may be performed concurrently, in a different order than shown, or may be omitted. Additional method elements may also be performed as desired.In accordance with an embodiment, the method 2100 can comprise encoding or decoding 2110 a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3 megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) . The SSB can be encoded by a base station 102, or a network (NW) 100 for transmission by the base station 102. The SSB can be decoded by the UE 106. The SSB comprises an SSB pattern with 12 RBs in the frequency domain. The SSB pattern comprises a number (K) of symbols in the time domain of at least 6 symbols. The method 2100 can comprise transmitting or receiving 2120 the SSB. The SSB can be transmitted by the base station 102, after encoding. The SSB can be received by the UE 106, before decoding.FIGs. 22-28: SSB Patterns Designs for Smaller Channel BW –DMRS-less SSBFIG. 22 illustrates a diagram of an example SSB mapping for 3MHz channel BW, according to some embodiments. FIG. 23 illustrates a table of example resource numbers with block and COMB structures, according to some embodiments. FIG. 24 illustrates a table of example REs for PBCH transmission, according to some embodiments.In some embodiments, the SSB can comprise a DMRS-less SSB pattern for 3MHz channel BW. The SSS can be used as a demodulation reference signal (RS) for a PBCH and a dedicated DMRS for PBCH in 5G NR can be removed. Thus, one SSB for a smaller 3MHz channel BW still spans over 4 symbols in the time domain, and therefore, the SSB burst transmission in 5G may be reused.In some embodiments, a ‘block+comb’ mapping can comprise spreading the SSS sequences to the PBCH RBs in symbol 2 relative to the start of the SSB block. The SSS sequences can be mapped over all ‘M’ RBs in symbol 2 of a smaller channel BW, i.e., M = 15 in the case of a 3MHz channel BW, as shown by the SSB 2200 in FIG. 22. Specifically, the ‘M’ RBs can be divided into ‘K1’ RBs, ‘K2’ RBs and ‘K3’ RBs in an order of increasing frequency domain, as shown by the table in FIG. 23. For the K1 and K2 RBs, the COMB structure can be used for SSS sequence mapping. Each RB can comprise 3 SSS REs with even spacing. For the K3 RBs, a 112 SSS symbols can be sequentially mapped to these K3 RBs. The last PRB can be mapped with ‘S’ subcarriers (SC) , as shown by the table in FIG. 23. As shown by the table in FIG. 24, the effective number of REs (i.e. 413) for the SSB for the 3MHz channel BW can be substantially the same as the effective number of REs (i.e. 432) for the 5G NR SSB for the 5MHz channel BW.FIG 25 illustrates a diagram of an example SSB mapping for a 3MHz channel BW, according to some embodiments. FIG. 26 illustrates diagrams of example comb structure mapping for REs of the SSB, according to some embodiments. FIG. 27 illustrates a table of example subcarrier (SC) numbers ‘k’ for an OFDM symbol index for the PSS, SSS and PBCH, according to some embodiments.Referring to FIG. 25, an example SSB 2500 is shown. In some embodiments, in the frequency domain, an SSB can comprise 20 RBs. In time domain, the SSB can span over 4 symbols, i.e., OFDM symbols 0, 1, 2, 3 relative to a start of the SSB. The PSS can occupy 12 PRBs in symbol 0. The SSS and the PBCH can map to 14 PRBs. The PBCH mapping can be spread over the PBCH symbols. To address intercell interference, the SSS REs in the Pattern A and the Pattern B can have a frequency shift or offset, as shown in FIG. 26. The Pattern A can be used in the first (1) and the third (3) symbol, while the Pattern B can be used in the second (2) symbol. The Pattern A and the Pattern B can have 3 REs in the RB. In some embodiments, a Pattern C (FIG. 26) with 4 REs in the RB can be used. The Pattern C1 can have the SSS REs evenly distributed with 3 REs in between. The Pattern C2 can have REs evenly distributed with 2 REs in between.The RE mapping is listed as shown by the table in FIG. 27. The value of number ‘k’ relative to a start of an SSB can be determined using terms v1 and v2, where:andv2=Δ_offset v2= Δoffset,where Δ_offset can be hard encoded in the specification, e.g., Δ_offset = 2.In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) . The SSB comprises a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) . The processors 402 can be configured to demodulate, at the UE 106, a PBCH in the SSB with the SSS as a demodulation reference signal. The processors 402 can be configured to decode, at the UE 106, one or more of the PSS, the SSS, or the PBCH in the SSB.In another aspect, the PBCH is transmitted without a resource element (RE) for a dedicated Demodulation Reference Signal (DMRS) .In another aspect, SSS sequences are mapped to PBCH resource blocks (RBs) in Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbol 2 relative to a start of an SSB block, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.In another aspect, the SSS sequences are mapped over all (M) RBs in a selected symbol of the 3 MHz BW with M = 15.In another aspect, the M RBs are divided into K1 RBs, K2 RBs, and K3 RBs in order of increasing frequency domain, for a channel bandwidth of 3 megahertz (MHz) , K1 = 3, K2 = 2, K3 = 10, and S = 4, and for a channel bandwidth of 5 MHz, K1 = 6, K2 = 6, K3 = 7 and S = 7.In another aspect, a comb structure is used for SSS sequence mapping in the K1 RBs and the K2 RBs with each resource block comprising 12 resource elements and the SSS mapped to 3 resource elements in each of the K1 RBs and the K2 RBs with even spacing; and wherein 112 SSS subcarriers are mapped sequentially in the K3 RBs; and a last RB is mapped with S subcarriers.In another aspect, the PSS comprises 12 RBs located intermediate in RBs of a first symbol of the SSB block.In another aspect, the SSB comprises 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain and 4 symbols in a time domain. A primary synchronization signal (PSS) occupies 12 RBs in Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbol 0 relative to a start of an SSB block wherein the k symbols are numbered 0 to 3 sequentially relative to a start of the SSB. The SSS and the PBCH are mapped to 14 RBs in symbols 1, 2 and 3.In another aspect, each of the 20 RBs in each of the 4 symbols comprises 12 subcarriers and the SSS is mapped to the resource elements according tosuch that: the SSS in OFDM symbols 1 and 3 is mapped to an SC number k relative to the start of the SSB, and the SSS is included in SC 0+v1, 4+v1, 8+v1, …, to 156+v1, 160+v1, and 164+v1; and the SSS in OFDM symbol 2 is mapped: for an i-th RB with Pattern B: K2 = (K1 +v2) mod 12, where K1 is an SC index in i-th RB in symbol 1 and 3; and for one RB with Pattern C: (0+v2, 3+v2, 6+v2, 9+v2) mod 12; and the PBCH is mapped to subcarriers that are not used for the SSS.In one aspect, an apparatus of a base station 102 can comprise one or more processors 204 and / or 604 coupled to a memory 260 and / or 604G. The processors 204 can be configured to encode, at the base station 102, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) . The SSB comprises a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) . The processors 604 can be configured to transmit, at the base station 102 to a user equipment (UE) 106, the SSB to enable the UE 106 to demodulate, at the UE, a PBCH in the SSB with the SSS as a demodulation reference signal.FIG. 28 illustrates a flow chart of an example of a method for SSB pattern design, according to some embodiments. The method shown in FIG. 28 may be used in conjunction with any of the systems, methods, or devices illustrated in the Figures, among other devices. In various embodiments, some of the method elements shown may be performed concurrently, in a different order than shown, or may be omitted. Additional method elements may also be performed as desired.In accordance with an embodiment, the method 2800 can comprise encoding or decoding 2810 a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) . The SSB can be encoded by a base station 102, or a network (NW) 100 for transmission by the base station 102. The SSB can be decoded by the UE 106. The SSB comprises an SSB pattern with 12 RBs in the frequency domain. The SSB comprises a secondary synchronization signal (SSS) . The method 2800 can comprise transmitting or receiving 2820 the SSB. The SSB can be transmitted by the base station 102, after encoding. The SSB can be received by the UE 106, before decoding.In another aspect, the method 2800 can comprise demodulating, at the UE 106, a PBCH in the SSB with the SSS as a demodulation reference signal.FIGs. 29 and 30: Design of SSB Pattern for Smaller Channel BW - Scaled NumerologiesFIG. 29 illustrates a diagram of example scaled numerologies and subcarrier spacing (SCS) for an SSB pattern for small channel BW, according to some embodiments. FIG. 30 illustrates a table of example numerologies and SCS for different BWs of SSBs and different channel BWs, according to some embodiments.Scaled numerologies and SCS can be used for SSB patterns of smaller channel BWs. For a larger channel BW, i.e. 5MHz, a subcarrier spacing (SCS) of 15kHz can be used. The numerologies can be scaled. For a smaller channel BW, i.e. 3MHz, an SCS of 7.5kHz can be used. The 20 PRBs can still fit in the 3MHz channel BW so the unified pattern of 20 PRBs can be kept. Similarly, for an even smaller channel BW, i.e. 1.4MHz, an SCS of 3.75kHZ can be used. The 20 PRBs can still fit. As the channel BW and SCS are decreased, the footprint in the time domain is increased.An initial cell search by a UE 106 can be complex due to a blind search on subcarrier space candidates. Smaller SCS may not be robust to the OFDM Symbol (OS) and Doppler shift.In one aspect, an apparatus of a user equipment (UE) 106 can comprise one or more processors 402 and / or 604 coupled to a memory 406 and / or 604G. The processors 604 can be configured to receive, at the UE 106, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) . The SSB comprises: a subcarrier spacing (SCS) of 30 kilohertz (KHz) used for SSB transmission and an SSB BW of 7.2 megahertz (MHz) in a channel BW greater than or equal to 5 MHz; an SCS of 15 KHz used for SSB transmission and an SSB BW of 3.6 MHz in a channel BW greater than or equal to 5 MHz; an SCS of 7.5 KHz used for SSB transmission and an SSB BW of 1.8 MHz in a channel BW of 3 MHz; or an SCS of 3.75 KHz used for SSB transmission and an SSB BW of 0.9 MHZ in a channel BW of 1.4 MHz. The SSB spans 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain. The processors 402 can be configured to decode, at the UE 106, one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal SSS, or a PBCH in the SSB.In one aspect, a baseband processor (e.g. baseband processor 600 or 604) , or functionally similar component (s) whose function may include supporting baseband layer operations (e.g., to facilitate wireless communication between the UE 106 and other wireless devices) in the UE 106, can be configured to cause the UE 106 to perform any of the methods described herein. In another aspect, the UE 106 can have one or more processors (e.g. processors 402 and / or 600 or 604) coupled to a memory 406 or 604G to cause the user equipment 106 to perform any of the methods described herein. In another aspect, a baseband processor (e.g. baseband processor 600 or 604 can be configured to cause a base station 102 to perform one or more of the methods described herein. In another aspect, the base station 102 can have one or more processors 204 and / or 600 or 604 coupled to memory 260 or 604G configured to cause the base station 102 to perform any of the methods described herein. In another aspect, a computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, can perform any of the operations described herein.Embodiments of the present disclosure may be realized in any of various forms. For example, some embodiments may be realized as a computer-implemented method, a computer readable memory medium, or a computer system. Other embodiments may be realized using one or more custom-designed hardware devices such as ASICs. Still other embodiments may be realized using one or more programmable hardware elements such as FPGAs.In some embodiments, a non-transitory computer-readable memory medium may be configured so that it stores program instructions and / or data, where the program instructions, if executed by a computer system, cause the computer system to perform a method, e.g., any of the method embodiments described herein, or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets.In some embodiments, a device (e.g., a UE 106) may be configured to include a processor (or a set of processors) and a memory medium, where the memory medium stores program instructions, where the processor is configured to read and execute the program instructions from the memory medium, where the program instructions are executable to implement any of the various method embodiments described herein (or, any combination of the method embodiments described herein, or, any subset of any of the method embodiments described herein, or, any combination of such subsets) . The device may be realized in any of various forms.Any of the methods described herein for operating a user equipment (UE) may be the basis of a corresponding method for operating a base station, by interpreting each message / signal X received by the UE in the downlink as message / signal X transmitted by the base station, and each message / signal Y transmitted in the uplink by the UE as a message / signal Y received by the base station.Although the embodiments above have been described in considerable detail, numerous variations and modifications will become apparent to those skilled in the art once the above disclosure is fully appreciated. It is intended that the following claims be interpreted to embrace all such variations and modifications.

Claims

1.An apparatus of a base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:encode, at the base station, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) to be transmitted in a 3-megahertz (MHz) or a 5 MHz channel bandwidth (BW) ;wherein the SSB comprises a first SSB pattern (SSB Pattern A) with a first bandwidth (BWA) for the 5 MHz channel BW and a second SSB pattern (SSB Pattern B) with a second bandwidth (BWB) for the 3 MHz channel bandwidth;wherein the first bandwidth (BWA) of the SSB Pattern A spans a larger BW in a frequency domain than the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B;wherein the first bandwidth (BWA) of the SSB Pattern A spans 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain and 4 symbols in a time domain;puncture, at the base station, the SSB Pattern A to form the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spanning less than 20 RBs in the frequency domain and 4 symbols in the time domain; andencode, at the base station for transmission to a user equipment (UE) , the SSB Pattern B or the SSB Pattern A of the SSB to enable the UE to decode one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , or a PBCH in the SSB.2.The apparatus of claim 1, wherein the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 12 RBs in the frequency domain, and 4 upper RBs by 4 symbols and 4 lower RBs by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured at the base station.3.The apparatus of claim 1, wherein the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 14 RBs in the frequency domain, and 3 upper RBs by 4 symbols and 3 lower RBs by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured.4.The apparatus of claim 1, wherein the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 15 RBs in the frequency domain, and 4 upper RBs by 4 symbols and 1 lower RB by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured.5.The apparatus of claim 1, wherein the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 15 RBs in the frequency domain, and 1 upper RBs by 4 symbols and 4 lower RBs by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured.6.The apparatus of claim 1, wherein the second bandwidth (BWB) of the SSB Pattern B spans 16 RBs in the frequency domain, and 2 upper RBs by 4 symbols and 2 lower RBs by 4 symbols of the SSB Pattern A are punctured.7.The apparatus of claim 1, wherein an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource elements (REs) of the SSB Pattern A with 20 RBs and 4 symbols; and wherein an SSB RE mapping comprises mapping modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding to the REs of RBs of the SSB Pattern A in increasing order of frequency domain of the resource blocks and then in increasing order of time domain in the symbols.8.The apparatus of claim 1, wherein an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource elements (REs) of the SSB Pattern A with 20 RBs and 4 symbols; and wherein:the RBs of the SSB Pattern A are divided into two parts, including:a first part (Part A1) overlapping with the RBs of the SSB Pattern B; anda second part (Part A2) with remaining RBs of SSB Pattern A excluding the first part (Part A1) ; andan SSB resource element (RE) mapping comprises modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are first mapped to REs of the RBs of the first part (Part A1) and then to REs of RBs of the second part (Part A2) ;wherein modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped first in the RBs of the Part A1 and then Part A2 in increasing order of frequency domain of the resource blocks and then in increasing order of time domain in the symbols.9.The apparatus of claim 1, wherein an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource elements (REs) of the SSB Pattern A with 20 RBs and 4 symbols; and wherein:the RBs of the SSB Pattern A are divided into two parts, including:a first part (Part A1) overlapping with the RBs of the SSB Pattern B; anda second part (Part A2) with remaining RBs of SSB Pattern A excluding the first part (Part A1) ; andmodulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped to two consecutive SSB indices in the time domain for the 3MHz channel BW starting from an even SSB index of the two consecutive SSB indices.10.The apparatus of claim 1, wherein an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource elements (REs) of the SSB Pattern A with 20 RBs and 4 symbols; and wherein:the RBs of the SSB Pattern A are divided into two parts, including:a first part (Part A1) overlapping with the RBs of the SSB Pattern B; anda second part (Part A2) with remaining RBs of SSB Pattern A excluding the first part (Part A1) ; andfor 5MHz Channel BW and an even SSB index, modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped in an increasing order first to RBs of the first part (Part A1) and then to RBs of the second part (Part A2) ; andfor 5MHz Channel BW and an odd SSB index, the modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped in an increasing order first to RBs of the second part (Part A2) and then to RBs of the first part (Part A1) .11.The apparatus of claim 1, wherein an output bit sequence of a PBCH encoding is based on a total number of resource element (REs) of the SSB Pattern B with BWB RBs; and wherein an SSB RE mapping comprises modulation symbols of the output bit sequence of PBCH encoding are mapped to the RBs of SSB Pattern B in increasing order of frequency domain and then in increasing order of time domain.12.The apparatus of claim 1, wherein the SSB pattern A comprises a primary synchronization signal (PSS) comprising 12 RBs located intermediate in a first symbol of the SSB Pattern A, a secondary synchronization signal (SSS) comprising 12 RBs located intermediate in a third symbol of the SSB pattern A, and the PBCH comprising the RBs in a second, third, and fourth symbol that do not include the SSS, with 12 subcarriers per RB and 8 un-used subcarriers in a RB below the SSS and 9 un-used subcarriers in a RB above the SSS.13.An apparatus of base station comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:encode, at the base station, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) ;wherein the SSB comprises an SSB pattern with 12 RBs in a frequency domain;wherein the SSB pattern comprises a number (k) of symbols in a time domain of at least 6 symbols; andtransmit, at the base station to a user equipment (UE) , the SSB to enable the UE to decode one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal SSS, or a PBCH in the SSB.14.The apparatus of claim 13, wherein the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 1, 3, 4 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.15.The apparatus of claim 13, wherein the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 0, 2, 4 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.16.The apparatus of claim 13, wherein the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 0, 1, 3 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.17.The apparatus of claim 13, wherein the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 2, 3, 4 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.18.The apparatus of claim 13, wherein the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 0, 1, 4 and 5 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.19.The apparatus of claim 13, wherein the PBCH is mapped to Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbols 0, 1, 2 and 3 relative to a start of the SSB at symbol 0, wherein the k symbols are numbered 0 to 5 sequentially.20.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) ;wherein the SSB comprises a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal (SSS) , and a physical broadcast channel (PBCH) ;demodulate, at the UE, a PBCH in the SSB with the SSS as a demodulation reference signal; anddecode, at the UE, one or more of the PSS, the SSS, or the PBCH in the SSB.21.The apparatus of claim 20, wherein the PBCH is transmitted without a resource element (RE) used for a dedicated Demodulation Reference Signal (DMRS) .22.The apparatus of claim 20, wherein SSS sequences are mapped to PBCH resource blocks (RBs) in Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbol 2 relative to a start of an SSB block, wherein symbols are numbered 0 to 5 sequentially.23.The apparatus of claim 22, wherein the SSS sequences are mapped over all (M) RBs in the 3 MHz BW with M = 15.24.The apparatus of claim [00185] , wherein:the M RBs are divided into K1 RBs, K2 RBs, and K3 RBs in order of increasing frequency domain; wherein:for a channel bandwidth of 3 megahertz (MHz) , K1 = 3, K2 = 2, K3 = 10, and S = 4; andfor a channel bandwidth of 5 MHz, K1 = 6, K2 = 6, K3 = 7 and S = 7.25.The apparatus of claim 24, wherein a comb structure is used for SSS sequence mapping in the K1 RBs and the K2 RBs with each resource block comprising 12 resource elements (REs) and the SSS mapped to 3 REs in each of the K1 RBs and the K2 RBs with even spacing; and wherein 112 SSS subcarriers are mapped sequentially in the K3 RBs; and a last RB is mapped with S subcarriers.26.The apparatus of claim 20, wherein the PSS comprises 12 RBs located intermediate in RBs of a first symbol of the SSB.27.The apparatus of claim 20, wherein the SSB comprises 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain and 4 symbols in a time domain; and wherein:a primary synchronization signal (PSS) occupies 12 RBs in Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) symbol 0 relative to a start of an SSB block wherein symbols are numbered 0 to 3 sequentially relative to a start of the SSB; andthe SSS and the PBCH are mapped to 14 RBs in symbols 1, 2 and 3.28.The apparatus of claim [00189] , wherein each of the 20 RBs in each of the 4 symbols comprises 12 subcarriers and the SSS is mapped to resource elements (REs) according to such that:the SSS in OFDM symbols 1 and 3 is mapped to an SC number k relative to the start of the SSB, and the SSS is included in SC 0+v1, 4+v1, 8+v1, …, to 156+v1, 160+v1, and 164+v1; andthe SSS in OFDM symbol 2 is mapped:for an i-th RB with Pattern B: K2 = (K1 +v2) mod 12, where K1 is an SC index in i-th RB in symbol 1 and 3; andfor one RB with Pattern C: (0+v2, 3+v2, 6+v2, 9+v2) mod 12; andthe PBCH is mapped to subcarriers that are not used for the SSS.29.An apparatus of a user equipment (UE) comprising:one or more processors, coupled to a memory, configured to:receive, at the UE, a Synchronization Signal Physical Broadcast Channel (PBCH) Block (SSB) in a 3-megahertz (MHz) channel bandwidth (BW) ;wherein the SSB comprises:a subcarrier spacing (SCS) of 30 kilohertz (KHz) used for SSB transmission and an SSB BW of 7.2 megahertz (MHz) in a channel BW greater than or equal to 5 MHz;an SCS of 15 KHz used for SSB transmission and an SSB BW of 3.6 MHz in a channel BW greater than or equal to 5 MHz;an SCS of 7.5 KHz used for SSB transmission and an SSB BW of 1.8 MHz in a channel BW of 3 MHz; oran SCS of 3.75 KHz used for SSB transmission and an SSB BW of 0.9 MHZ in a channel BW of 1.4 MHz;wherein the SSB spans 20 resource blocks (RBs) in a frequency domain; anddecode, at the UE, one or more of a primary synchronization signal (PSS) , a secondary synchronization signal SSS, or a PBCH in the SSB.30.A user equipment (UE) configured to perform any of the operations described herein.31.A base station configured to perform any of the operations described herein.32.A computer program product, comprising computer instructions which, when executed by one or more processors, perform any of the operations described herein.