Communication method and apparatus for isac

The method of generating modulated sequences with symbol-level randomization or frequency-domain phase scrambling in ISAC systems addresses the low throughput issue by enhancing sensing accuracy without compromising spectral efficiency, enabling effective data communication and sensing.

WO2026157220A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2025-08-26
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

In integrated sensing and communication (ISAC) systems, the use of a small number of reference signals for sensing results in low data throughput due to the need for increased density, which compromises spectral efficiency.

Method used

A method involving a base station and user equipment that generates a modulated sequence based on a bit stream, applying symbol-level randomization or frequency-domain phase scrambling using pseudo-random or CAZAC sequences to enhance sensing capabilities without sacrificing spectral efficiency.

Benefits of technology

Enables accurate sensing while maintaining spectral efficiency by using randomized sequences for signal transmission and demodulation, allowing for efficient data communication and sensing operations.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025117029_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025117029_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure relate to devices, methods, apparatuses, processors, and computer readable medium for ISAC. In the solution, a base station generates a modulated sequence based on a bit stream; determines a randomized sequence based on the modulated sequence by applying at least one of: a symbol-level randomization with a phase rotation sequence that is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase scrambling with a CAZAC sequence; and transmits, to a user equipment, a signal generated based on the randomized sequence.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

COMMUNICATION METHOD AND APPARATUS FOR ISACTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to network nodes, methods, apparatuses, and computer readable medium for integrated sensing and communication (ISAC) .BACKGROUND

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

[0003] In ISAC processing, a small number of reference signals is used for sensing, and it is required that the density of the reference signals should be increased to achieve an accurate measurement, which results a low data throughput.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to devices, methods, apparatuses, processors, and computer readable medium for ISAC.

[0005] In some implementations, there is provided a base station. The base station comprises at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the base station to: generate a modulated sequence based on a bit stream; determine a randomized sequence based on the modulated sequence by applying at least one of: a symbol-level randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase scrambling with a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence; and transmit, to a user equipment, a signal generated based on the randomized sequence.

[0006] In some implementations, there is provided a user equipment. The user equipment comprises at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the user equipment to: receive, from a base station, a signal; determine a modulated sequence based on the signal by applying at least one of: a symbol-level de-randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase de-scrambling with a CAZAC sequence; and perform at least one operation based on the modulated sequence.

[0007] In some implementations, there is provided a method performed by the base station. The method comprises: generating a modulated sequence based on a bit stream; determining a randomized sequence based on the modulated sequence by applying at least one of: a symbol-level randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase scrambling with a CAZAC sequence; and transmitting, to a user equipment, a signal generated based on the randomized sequence.

[0008] In some implementations, there is provided a method performed by the user equipment. The method comprises: receiving, from a base station, a signal; determining a modulated sequence based on the signal by applying at least one of: a symbol-level de-randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase de-scrambling with a CAZAC sequence; and performing at least one operation based on the modulated sequence.

[0009] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: generate a modulated sequence based on a bit stream; determine a randomized sequence based on the modulated sequence by applying at least one of: a symbol-level randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase scrambling with a CAZAC sequence; and transmit, to a user equipment, a signal generated based on the randomized sequence.

[0010] In some implementations, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a base station, a signal; determine a modulated sequence based on the signal by applying at least one of: a symbol-level de-randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase de-scrambling with a CAZAC sequence; and perform at least one operation based on the modulated sequence.

[0011] In some implementations of the method or the base station described herein, further comprising: transmitting, to the user equipment, first information indicating that at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled.

[0012] In some implementations of the method or the user equipment described herein, further comprising: receiving, from the base station, first information indicating that at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled.

[0013] In some implementations of the methods, or the base station, or the user equipment described herein, the first information comprises: information about a use case which is associated with at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling, or an explicit indication of at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling.

[0014] In some implementations of the methods, or the base station, or the user equipment described herein, the explicit indication comprises a field with at least one bit in downlink control information (DCI) .

[0015] In some implementations of the methods, or the base station, or the user equipment described herein, the first information comprises at least one of: a sequence type of the pseudo-random sequence, at least one parameter of the pseudo-random sequence, or at least one parameter of the CAZAC sequence.

[0016] In some implementations of the methods, or the base station, or the user equipment described herein, the sequence type comprises m-sequence or gold sequence, and wherein the at least one parameter of the pseudo-random sequence comprises an initialization sequence with a predefined length.

[0017] In some implementations of the methods, or the base station, or the user equipment described herein, the at least one parameter of the CAZAC sequence comprises a root index and a second cyclic shift of the CAZAC sequence.

[0018] In some implementations of the methods, or the base station, or the user equipment described herein, the first information further indicates a set of time slots during which at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled.

[0019] In some implementations of the methods, or the base station, or the user equipment described herein, the indication information comprises: a bitmap with a plurality of bits corresponding to a plurality of slots, or a periodicity of the time slots.

[0020] In some implementations of the method or the user equipment described herein, the at least one operation comprises: obtaining a bit stream based on the modulated sequence, or performing sensing based on the modulated sequence.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0021] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0022] FIG. 2 illustrates examples of different modes for sensing in accordance with aspects of the present disclosure;

[0023] FIG. 3 illustrates a signalling chart illustrating a communication process of in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 4 illustrates a process flow at the first device in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 5 illustrates another process flow at the first device in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0026] FIG. 6 illustrates an example of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure;

[0027] FIG. 7 illustrates an example of a processor that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure;

[0028] FIG. 8 illustrates a flowchart of an example method implemented at a base station in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0029] FIG. 9 illustrates a flowchart of an example method implemented at a user equipment in accordance with aspects of the present disclosure.

[0030] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0031] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below. In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0032] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0033] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms. In some examples, values, procedures, or apparatuses are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0034] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of embodiments. As used herein, the singular forms “a, ” “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises, ” “comprising, ” “has, ” “having, ” “includes” and / or “including, ” when used herein, specify the presence of stated features, elements, components and / or the like, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. For example, the term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part on. ” The term “one embodiment” and “an embodiment” are to be read as “at least one embodiment. ” The term “another embodiment” is to be read as “at least one other embodiment. ” The use of an expression such as “Aand / or B” can mean either “only A” or “only B” or “both A and B. ” Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0035] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network (CN) 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as a long term evolution (LTE) network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as a new radio (NR) network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0036] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0037] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, message, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) . In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0038] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0039] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the CN 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0040] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink (SL) . For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0041] A network entity 102 may support communications with the CN 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the CN 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the CN 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0042] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0043] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0044] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0045] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0046] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-C, F1-U) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0047] The CN 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the CN 106.

[0048] The CN 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN 106 via a network entity 102. The CN 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the CN 106 (e.g., one or more network functions of the CN 106) .

[0049] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0050] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix (CP) . A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0051] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0052] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0053] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0054] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0055] ISAC is considered a promising feature in Rel-19 and 6G study, as sensing function can greatly enhance the network application scenarios, e.g., vehicle to everything (V2X) , unmanned aerial vehicles (UAVs) , smart city, smart home, factories, healthcare, and maritime sector.

[0056] FIG. 2 illustrates examples of different modes 200 for sensing in accordance with aspects of the present disclosure. As illustrated, both monostatic sensing (e.g., shown at 210, 240) and bistatic sensing (e.g., shown at 220, 230, 250, 260) are supported.

[0057] In case a small number of reference signals is used for sensing, the density of the reference signals should be increased to achieve an accurate measurement, which results a low data throughput. Therefore, a more efficient manner for sensing should be studied.

[0058] Embodiments of the present disclosure provide a solution for ISAC. In the solution, a first device generates a modulated sequence based on a bit stream; determines a randomized sequence based on the modulated sequence by applying at least one of: a symbol-level randomization with a phase rotation sequence that is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase scrambling with a CAZAC sequence; and transmits, to a second device, a signal generated based on the randomized sequence. Accordingly, the second device may demodulate the data and also determine a sensing result based on the received signal. In this way, the sensing is enabled without sacrificing the spectral efficiency. Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0059] FIG. 3 illustrates a signalling chart illustrating a communication process 300 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process 300 may involve a first device 301 and a second device 302. For example, the first device 301 may be a base station or a UE. For example, the second device 302 may be a base station or a UE. For example, the first device 301 and the second device 302 may be implemented as different devices or as a same device.

[0060] With reference to FIG. 2, the first device 301 may be any one of: the base station 211, the base station 221, the base station 231, the UE 241, the UE 251, or the UE 261; and the second device 302 may be any one of: the base station 211, the UE 222, the base station 232, the UE 241, the base station 252, or the UE 262.

[0061] In the process 300, the first device 301 generates a modulated sequence based on a bit stream at 320. In some implementations, the bit stream may include multiple bits, and scrambling and modulation may be performed by the first device 301, to as to obtain the modulated sequence. For ease of description, the modulated sequence may be represented as d[n] in the following embodiments.

[0062] For example, the modulated sequence may include multiple complex symbols. In some examples, the first device 301 may obtain a bit stream intended for transmission (e.g., to the second device 302) , performs bit-level scrambling on the bit stream to generated scrambled bits, map the scrambled bits to complex symbols according to a modulation order.

[0063] In some examples, the first device 301 may be a UE, and details on the scrambling operation are provided below.

[0064] Up to two codewords q∈ {0, 1} can be transmitted. In case of single-codeword transmission, q=0 . For each codeword q , the UE shall assume the block of bits  where is the number of bits in codeword q transmitted on the physical channel, are scrambled prior to modulation, resulting in a block of scrambled bits according to where the scrambling sequence c (q) (i) is given by clause 5.2.1 of TS 38.211. The  scrambling sequence generator shall be initialized with: cinit=nRNTI·215+q·214+nID  (Equation 2) where - nID∈ {0, 1, …, 1023} equals the higher-layer parameter dataScramblingIdentityPDSCH if configured and the radio network temporary  identity (RNTI) equals the cell RNTI (C-RNTI) , modulation and coding scheme C-RNTI (MCS-C-RNTI) , or configured scheduling RNTI (CS-RNTI) , and the transmission is not scheduled using DCI format 1_0 in a common search space; - nID∈ {0, 1, …, 1023} equals the higher-layer parameter dataScramblingIdentityPDSCH in pdsch-ConfigMulticast if configured in a common  MBS frequency resource for multicast and the RNTI equals the G-RNTI or the G-CS-RNTI; - nID∈ {0, 1, …, 1023} equals the higher-layer parameter dataScramblingIdentityPDSCH in pdsch-ConfigMCCH or pdsch-ConfigMTCH if  configured in a common MBS frequency resource for broadcast and the RNTI equals the MCCH-RNTI or G-RNTI, respectively; - nID∈ {0, 1, …, 1023} equals - the higher-layer parameter dataScramblingIdentityPDSCH if the  codeword is scheduled using a CORESET with CORESETPoolIndex equal to 0; - the higher-layer parameter dataScramblingIdentityPDSCH2 if the  codeword is scheduled using a CORESET with CORESETPoolIndex equal to 1; if the higher-layer parameters dataScramblingIdentityPDSCH and  dataScramblingIdentityPDSCH2 are configured together with the higher-layer parameter CORESETPoolIndex containing two different values, and the RNTI equals the C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI, and the transmission is not scheduled using DCI format 1_0 in a common search space; -  otherwise and where nRNTI corresponds to the RNTI associated with the physical downlink shared  channel (PDSCH) transmission as described in clause 5.1 of TS 38.214.

[0065] In some examples, the first device 301 may be a UE, and details on the modulation operation are provided below.

[0066] For each codeword q, the UE shall assume the block of scrambled bits  are modulated using one of the modulation schemes in Table 1 below, resulting in a block of complex-valued modulation symbols  Table 1: Supported modulation schemes.

[0067] In the process 300, the first device 301 determines a randomized sequence based on the modulated sequence at 330 by applying at least one of: a symbol-level randomization, or a frequency-domain phase scrambling.

[0068] In some implementations, the symbol-level randomization may be applied, for example, the symbol-level randomization may be applied on the modulated sequence d [n] , to obtain a sequence which may be represented as s [n] .

[0069] In the present disclosure, the term “symbol-level randomization” may also be called as any of the following: a symbol phase rotation, a constellation perturbation, or the like, and the present disclosure does not limit for this aspect.

[0070] In some example embodiments, the symbol-level randomization may be applied with a phase rotation sequence. For example, the phase rotation sequence may be represented as θ [n] . For example, the sequence s [n] may be generated / determined by: s[n] =d [n] ·exp (jθ [n] )      (Equation 3)

[0071] In Equation (3) , j is an imaginary unit. For example, the sequence s [n] may be the randomized sequence. Accordingly, each symbol in the sequence s [n] may be determined by multiplying each symbol in d [n] with a complex exponential exp (jθ [n] ) .

[0072] In some examples, the phase rotation sequence may be determined based on a pseudo-random sequence. For example, the pseudo-random sequence may be a m-sequence or a Gold sequence. For example, the pseudo-random sequence (which may be represented as c (n) ) may be generated based on an initialization sequence (which may be represented as cinit) with a predefined length.

[0073] In some instances, an example of the determination of the pseudo-random sequence, c(n) , is shown in the following text box. However, it should be noted that some other examples are also applied and the present disclosure does not limit for this aspect.

[0074] In some examples, the phase rotation sequence may be determined based on a CAZAC sequence. For example, the CAZAC sequence may be determined based on a root sequence (identifier by a root index) , a cyclic shift, and a sequence length.

[0075] In some examples, the phase rotation sequence, θ [n] , may be determined based on the pseudo-random sequence, e.g., by distributing bits of the pseudo-random sequence over [0, 2π) uniformly.

[0076] In some implementations, the frequency-domain phase scrambling may be applied, or both the symbol-level randomization and the frequency-domain phase scrambling may be applied. For example, the symbol-level randomization may be applied on the modulated sequence d [n] , to obtain a sequence which may be represented as s [n] . For example, the frequency-domain phase scrambling may be applied on the sequence d [n] or s [n] , to obtain a randomized sequence S [k] .

[0077] In some example embodiments, the frequency-domain phase scrambling may be applied with a CAZAC sequence, which may be represented as c [k] . For example, the randomized sequence S [k] may be generated / determined by Equation 4 or Equation 5 below: S [k] =FFT {d [n] } ·c [k]      (Equation 4) S [k] =FFT {s [n] } ·c [k]      (Equation 5)

[0078] For example, the CAZAC sequence c [k] may be determined based on a root sequence (identifier by a root index) , a cyclic shift, and a sequence length. For instance, the sequence length may be represented as an integer N, which may equal to the fast Fourier transform (FFT) size or a set size of scheduled RBs. For instance, the root index may be represented as u, which may be used for determining the root sequence, where the root sequence is also called as a basic Zadoff-Chu (ZC) sequence. For instance, the cyclic shift may be represented as v, which may also be called as a group index, where the cyclic shift may be used for picking a specific base sequence within a root identified by the root index.

[0079] For example, the sequence s [n] may be transformed into frequency domain, and the frequency-domain symbol may be multiplying by a CAZAC sequence c [k] , so as to flatten a power spectral density, in addition, the result may be transformed back (which will not be discussed in detail) to the time domain for transmission.

[0080] In the process 300, the first device 301 transmits, and the second device 302 receives, a signal that is generated based on the randomized sequence at 340.

[0081] For example, if the first device 301 is a base station, the second device 302 is a UE, then the first device 301 may perform a downlink transmission at 340. The downlink transmission includes the signal as the data information. In this way, the framework in the present disclosure may allow the network device to turn any data information burst into a high-quality sensing reference signal by applying a phase-rotation sequence (e.g., θ [n] ) at symbol granularity.

[0082] In some implementations, a layer mapping may be further applied based on the randomized sequence, so as to obtain the signal.

[0083] In addition, the second device 302 determines a modulated sequence based on the signal by applying at least one of: a symbol-level de-randomization or a frequency-domain phase de-scrambling at 350. It should be noted that the symbol-level de-randomization may be a reverse operation of the symbol-level randomization described above, and the frequency-domain phase de-scrambling may be a reverse operation of the frequency-domain phase scrambling described above.

[0084] For example, the second device 302 may regenerate a phase sequence θ [n] identical to that used by the first device 301; equalize the received symbols to obtain apply symbol de-rotation by multiplying with exp (–jθ [n] ) to obtain d [n] ; (in addition or alternatively, performs frequency-domain de-scrambling by multiplying frequency-domain symbols with a conjugate CAZAC sequence c* [k] ) ; and demodulate and de-scrambling d [n] to recover the original bit stream.

[0085] In some implementations, the symbol-level de-randomization may be applied with a phase rotation sequence, such as θ [n] discussed above. In some implementations, the frequency-domain phase de-scrambling may be applied with a CAZAC sequence, such as c [k] discussed above.

[0086] It should be noted that same sequences θ [n] and / or c [k] should be used at 330 and 350, in other words, the first device 301 and the second device 302 should have made an agreement on the symbol-level randomization and the frequency-domain phase scrambling.

[0087] In some implementations, as illustrated at 310 in FIG. 3, the first device 301 may transmit, and the second device 302 may receive first information, where the first information may indicate that at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled. For example, if at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled, then the bit stream is also used for sensing, that is a sensing procedure is activated / enabled. For example, if both the symbol-level randomization and the frequency-domain phase scrambling are disabled, then the bit stream is not used for sensing, that is a sensing procedure is de-activated / disabled. In some examples, the second device 302 may determine the modulated sequence at 350 based on the first information, as such the communication efficiency can be ensured.

[0088] In some examples, the first device 301 is a base station and the second device 302 is a UE, in this case, the first information from the first device 301 to the second device 302 may be carried in RRC signalling or a DCI. For example, an information element (IE) of the RRC signalling or a field of the DCI may carry the first information.

[0089] In some examples, the first information may include information about a use case which is associated with at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling. For example, a mapping / association between the use case and at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling may be preconfigured and predefined. In this way, the first device 301 may implicitly indicate whether the at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is applied.

[0090] In some examples, the first information may include an explicit indication of at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling. For example, the first device 301 may explicitly indicate whether the at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is applied.

[0091] For example, the first information may include a first dedicated flag indicating whether the symbol-level randomization is applied / enabled. For example, the first information may include a second dedicated flag indicating whether the frequency-domain phase scrambling is applied / enabled.

[0092] In some instances, in case the first information is carried by a DCI, the first / second dedicated flag may be conveyed by a 1-bit field in the DCI. For instance, the 1-bit field for the first dedicated flag may be “1” to indicate that the symbol-level randomization is enabled, or may be “0” to indicate that the symbol-level randomization is disabled. For instance, the 1-bit field for the second dedicated flag may be “1” to indicate that the frequency-domain phase scrambling is enabled, or may be “0” to indicate that the frequency-domain phase scrambling is disabled. For instance, the 1-bit field for the second dedicated flag may be “1” to indicate that the symbol-level randomization and frequency-domain phase scrambling are enabled, or may be “0” to indicate that the symbol-level randomization and frequency-domain phase scrambling are disabled.

[0093] Accordingly, a unified 1-bit DCI or slot-bitmap indication may be used for controlling the symbol-level randomization and / or the frequency-domain phase scrambling, e.g., a valid period may be configured. Therefore, the first device 301 may have a slot-level agility to switch between “pure communication” and “communication-plus-sensing” modes without additional overhead, where the “pure communication” mode may be associated with a scenario that the symbol-level randomization and the frequency-domain phase scrambling are disabled.

[0094] In some instances, the explicit indication may also indicate whether the transmission is intended for sensing (or whether a sensing procedure is to be performed) . For instance, if at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled, then the transmission is intended for sensing (or a sensing procedure is to be performed) . For instance, if both the symbol-level randomization and the frequency-domain phase scrambling are disabled, then the transmission is not intended for sensing (or a sensing procedure is not to be performed) .

[0095] Accordingly, the first information may indicate whether at least one of the at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled, and the first information may be delivered by a DCI, in this way, a dynamic ON or OFF of the sensing function can be enabled per scheduling grant.

[0096] In some examples, if the first information indicates (implicitly or explicitly) that the symbol-level randomization is enabled, the first information may further include: a sequence type of the pseudo-random sequence, and / or at least one parameter of the pseudo-random sequence. For example, the sequence type may be m-sequence or gold sequence, and the at least one parameter comprises an initialization sequence with a predefined length. For example, the sequence type may be a CAZAC sequence, and the at least one parameter comprises a root index, a cyclic shift, and a sequence length.

[0097] In some examples, if the first information indicates (implicitly or explicitly) that the frequency-domain phase scrambling is enabled, the first information may further include: at least one parameter of the CAZAC sequence c [k] . For example, the t least one parameter of the CAZAC sequence comprises a root index and a second cyclic shift of the CAZAC sequence.

[0098] In some examples, if the first information indicates (implicitly or explicitly) that at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled, the first information may further include time information indicating a valid time.

[0099] For example, the first information may indicate a set of time slots during which at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled. In some instances, the first information may include a bitmap with a plurality of bits corresponding to a plurality of slots, where a set of bits in the plurality of bits may be set as “1” representing the set of slots in the plurality of slots. As an illustrated example, the bitmap may be “101101101101101…” , where the set of time slots may be determined based on the bits each with a value of 1.

[0100] In some instances, the first information may include a periodicity of the time slots. For instance, the first information may further include a number of time slots in the set of time slots, where the number of time slots in the set of time slots is smaller than the periodicity. For instance, the periodicity may be any of the 5 ms, 10 ms, 100 ms, etc.

[0101] It should be noted that the first information at 310 discussed above are discussed only for illustration without any limitation. For example, the first information may be carried by multiple different messages or a same message. For instance, a first message may include information indicating that the symbol-level randomization and / or the frequency-domain phase scrambling is enabled. For instance, a second message may include at least one parameter for determining a sequence that is associated with the symbol-level randomization and / or the frequency-domain phase scrambling. For instance, a third message may include time information for indicating a valid time period.

[0102] For example, the first information may further include additional information for data processing. For instance, the first information may include a time index (such as a slot number, a symbol index within a slot, or a RB start) , which may indicate how the sequence is aligned to an OFDM symbol or subcarrier grid. For instance, the first information may include a scrambling identity (or an initialization identity) , which may be a cell-specific ID or a UE specific ID that is used for selecting a sequence if there are multiple candidate sequences. For instance, the first information may include a mapping granularity, which may indicate whether the phase rotation sequence θ [n] is applied per RE, per subcarrier, or per resource block, to ensure bit-exact reconstruction. For instance, the first information may include subcarrier mapping to indicate which PRB indexes correspond to k=0, 1, …, N-1.

[0103] It should be noted that the operation 310 may be omitted in some cases. For example, the first device 301 and the second device 302 may be implemented as a same device (such as the scenario 210 or 240 in FIG. 2) , and the signalling overhead of the first information is not required.

[0104] In some other implementations, the first device 301 is a base station and the second device 302 is another base station (such as the scenario 230 in FIG. 2) . For example, the first device 301 may transmit the first information to the second device 302, or the second device 302 may transmit the first information to the first device 301, or the first information may be determined based on a negotiation between the first device 301 and a second device 302. For example, each of the first device 301 and the second device 302 may receive the first information from a network node, for instance, each of the first device 301 and the second device 302 may be a capacity TRP, and may receive the first information from a coverage TRP. For instance, the first information may be carried in Xn signalling.

[0105] In some implementations, the first device 301 and / or the second device 302 may be a UE, in this case, the first device 301 and / or the second device 302 may receive first information from a base station. For example, the base station may be a serving network node of the first device 301 and / or the second device 302. For instance, the first information may be carried in RRC signalling or a DCI. For example, with reference to FIG. 2, the UE 222 may receive the first information from the base station 221, the UE 251 may receive the first information from the base station 252 or from another base station that is different from the base station 252, the UE 261 / 262 may receive the first information from a base station. It should be noted that content in the first information in this example are similar as those discussed above, thus will not be repeated for brevity.

[0106] In addition, in the process 300, the second device 302 performs at least one operation based on the modulated sequence at 360. In some implementations, the at least one operation may comprise: obtaining a bit stream based on the modulated sequence, or performing sensing based on the modulated sequence. For example, the second device 302 may reconstruct and remove the scrambling for data decoding, and also use the sequence for sensing.

[0107] For example, the second device 302 may utilize the known randomized / scrambled data symbols as additional sensing reference signals, to perform at least one of: range estimation, Doppler estimation, or angle-of-arrival estimation.

[0108] For example, the pipeline for sensing at the second device 302 may include: (1) channel acquisition: extracting the received frequency-domain pilots Y [k] = H [k] ·X [k] +N [k] ; performing least-squares or minimum mean square error (MMSE) estimation to obtain the raw CFR and performing an optional interpolation over the resource grid to yield a CFR estimate for every RE. (2) impulse-response formation: performing an inverse FFT (IFFT) of  (optionally zero-padded and windowed) to produce the delay-domain channel impulse response h [τ] ; where ach peak above a dynamic noise floor corresponds to a propagation path; its delay, amplitude and phase are the primary sensing observables. (3) Doppler processing: repeating the CFR acquisition over successive OFDM symbols or slots to build a 2-D delay–Doppler map; and performing a second FFT along the time axis to convert phase evolution into Doppler shift, enabling velocity estimation of moving scatters. (4) optionally beamspace refinement: if the UE has multiple antennas, the same pilots are processed across antenna elements; spatial FFT or ESPRIT-type algorithms yield angle-of-arrival information, turning the delay–Doppler map into a 3-D radar cube. (5) detection and tracking: applying constant-false-alarm-rate (CFAR) threshold on the cube isolates candidate point targets; a Kalman or particle filter propagates these states across frames, producing range, velocity and angle tracks that are reported to higher layers or fused with communication channel state information (CSI) .

[0109] Accordingly, embodiments of the present disclosure provide a solution for ISAC. In the solution, at least one of: a symbol-level randomization, or a frequency-domain phase scrambling may be applied so as the make the data to be used as sensing reference signal at the second device for sensing. For example, scrambling the phase (and optionally the amplitude) of data on a symbol-by-symbol basis breaks the periodicity that would otherwise create high-range sidelobes after correlation processing. The second device knows the pseudo-random sequence, so it can still coherently despread the signal, but unintended reflectors see an effectively noise-like waveform, which suppresses recurrent grating lobes, lowers mutual interference between adjacent ISAC cells, and makes the sensing waveform “communication-friendly” by keeping its spectrum flat.

[0110] FIG. 4 illustrates a process flow 400 at the first device in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As illustrated, a scrambling 410, a modulation 420, a symbol-level randomization 430, and a layer mapping 440 may be performed, in order to generate a signal to be transmitted.

[0111] FIG. 5 illustrates another process flow 500 at the first device in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In addition to those shown in FIG. 4, the frequency-domain phase scrambling 520 is also performed. It should be noted that although both symbol-level randomization 430 and frequency-domain phase scrambling 520 are illustrated in FIG. 5, in some other cases, only one of them may be performed.

[0112] For example, the following text box shows pseudocode that performed by the first device 301.

[0113] For example, the following text box shows pseudocode that performed by the second device 302.

[0114] According to embodiments with reference to FIGS. 3-5, the bit stream may be processed, so that the signal may be treated as a reference signal for sensing at the second device.

[0115] In some other implementations, both symbol-level randomization and frequency-domain phase scrambling are disabled, in this case, the sensing operation is disabled and only transmission of the bit stream is enabled. For example, the first information may indicate that both symbol-level randomization and frequency-domain phase scrambling are disabled, e.g., each of the first and second dedicated flag has a value of “0” . For example, the operation at 430 and 520 are omitted.

[0116] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 600 may be an example of a first device or a second device as described herein. The device 600 may support wireless communication with a first device, a second device, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0117] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0118] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0119] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for operations discussed above.

[0120] The processor 602 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 602 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure.

[0121] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0122] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device 600. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 602. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0123] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0124] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0125] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 610 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0126] FIG. 7 illustrates an example of a processor 700 that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The processor 700 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may include a controller 702 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may optionally include at least one memory 704, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 700 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 706. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0127] The processor 700 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 700) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0128] The controller 702 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 702 may operate as a control unit of the processor 700, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 700. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0129] The controller 702 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 704 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 702 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 704. The controller 702 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 702 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 702 may be configured to manage flow of data within the processor 700. The controller 702 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 700.

[0130] The memory 704 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 700 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 704 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 700) . In some other implementations, the memory 704 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 700) .

[0131] The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 700, cause the processor 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 702 and / or the processor 700 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the processor 700 to perform various functions. For example, the processor 700 and / or the controller 702 may be coupled with or to the memory 704, the processor 700, the controller 702, and the memory 704 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 700 may include multiple processors and the memory 704 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0132] The one or more ALUs 706 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 706 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 700) . In some other implementations, the one or more ALUs 706 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 700) . One or more ALUs 706 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 706 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 706 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 706 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 706 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0133] The processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support a means for operations described in some embodiments of the present disclosure.

[0134] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 performed by a base station in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by the first device 301 in FIG. 3. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0135] At 810, the method may include generating a modulated sequence based on a bit stream. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by the first device 301 in FIG. 3.

[0136] At 820, the method may include determining a randomized sequence based on the modulated sequence by applying at least one of: a symbol-level randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase scrambling with a CAZAC sequence. The operations of 820 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 820 may be performed by the first device 301 in FIG. 3.

[0137] At 830, the method may include transmitting, to a user equipment, a signal generated based on the randomized sequence. The operations of 830 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 830 may be performed by the first device 301 in FIG. 3.

[0138] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 performed by a user equipment in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by the second device 302 in FIG. 3. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0139] At 910, the method may include receiving, from a base station, a signal. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by the second device 302 in FIG. 3.

[0140] At 920, the method may include determining a modulated sequence based on the signal by applying at least one of: a symbol-level de-randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, or a frequency-domain phase de-scrambling with a CAZAC sequence. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by the second device 302 in FIG. 3.

[0141] At 930, the method may include performing at least one operation based on the modulated sequence. The operations of 930 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 930 may be performed by the second device 302 in FIG. 3.

[0142] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0143] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0144] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0145] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0146] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0147] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A base station, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the base station to:generate a modulated sequence based on a bit stream;determine a randomized sequence based on the modulated sequence by applying at least one of:a symbol-level randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, ora frequency-domain phase scrambling with a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence; andtransmit, to a user equipment, a signal generated based on the randomized sequence.2.The base station of claim 1, wherein the at least one processor is further configured to:transmit, to the user equipment, first information indicating that at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled.3.The base station of claim 2, wherein the first information comprises:information about a use case which is associated with at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling, oran explicit indication of at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling.4.The base station of claim 3, wherein the explicit indication comprises a field with at least one bit in downlink control information (DCI) .5.The base station of claim 2, wherein the first information comprises at least one of:a sequence type of the pseudo-random sequence,at least one parameter of the pseudo-random sequence, orat least one parameter of the CAZAC sequence.6.The base station of claim 5, wherein the sequence type comprises m-sequence or gold sequence, and wherein the at least one parameter of the pseudo-random sequence comprises an initialization sequence with a predefined length.7.The base station of claim 5, wherein the at least one parameter of the CAZAC sequence comprises a root index and a second cyclic shift of the CAZAC sequence.8.The base station of claim 2, wherein the first information further indicates a set of time slots during which at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled.9.The base station of claim 8, wherein the indication information comprises:a bitmap with a plurality of bits corresponding to a plurality of slots, ora periodicity of the time slots.10.A user equipment, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the user equipment to:receive, from a base station, a signal;determine a modulated sequence based on the signal by applying at least one of:a symbol-level de-randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, ora frequency-domain phase de-scrambling with a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence; andperform at least one operation based on the modulated sequence.11.The user equipment of claim 10, wherein the at least one processor is further configured to:receive, from the base station, first information indicating that at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled.12.The user equipment of claim 11, wherein the first information comprises:information about a use case which is associated with at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling, oran explicit indication of at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling.13.The user equipment of claim 12, wherein the explicit indication comprises a field with at least one bit in downlink control information (DCI) .14.The user equipment of claim 11, wherein the first information comprises at least one of:a sequence type of the pseudo-random sequence,at least one parameter of the pseudo-random sequence, orat least one parameter of the CAZAC sequence.15.The user equipment of claim 14, wherein the sequence type comprises m-sequence or gold sequence, and wherein the at least one parameter of the pseudo-random sequence comprises an initialization sequence with a predefined length.16.The user equipment of claim 14, wherein the at least one parameter of the CAZAC sequence comprises a root index and a second cyclic shift of the CAZAC sequence.17.The user equipment of claim 11, wherein the first information further indicates a set of time slots during which at least one of the symbol-level randomization or the frequency-domain phase scrambling is enabled.18.The user equipment of claim 17, wherein the indication information comprises:a bitmap with a plurality of bits corresponding to a plurality of slots, ora periodicity of the time slots.19.The user equipment of claim 10, wherein the at least one operation comprises:obtaining a bit stream based on the modulated sequence, orperforming sensing based on the modulated sequence.20.A user equipment processor, comprising at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to:receive, from a base station, a signal;determine a modulated sequence based on the signal by applying at least one of:a symbol-level de-randomization with a phase rotation sequence, wherein the phase rotation sequence is determined based on a pseudo-random sequence, ora frequency-domain phase de-scrambling with a constant amplitude zero auto-correlation (CAZAC) sequence; andperform at least one operation based on the modulated sequence.