Method for scheduling data transmission of multiple UE, method for PCI indication, method for PBCH and SS transmission, method for transmission beam indication, and method for location indication of SSB / SS / PBCH set

WO2026174605A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-27SHENZHEN TCL NEW-TECH CO LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/078904
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-24
Publication Date
2026-08-27

Smart Images

  • Figure CN2025078904_27082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025078904_27082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A method for scheduling data transmissions of multiple UEs, a method for PCI indication, a method for indicating PBCH with SS, a method for transmission beam indication, and a method for location indication of SSB / SS / PBCH set are provided. The method for scheduling data transmission of multiple UEs includes: transmitting a Downlink Control Information (DCI) to a set of UEs, wherein the DCI is scrambled by a group scheduling Radio Network Temporary Identifier (RNTI); and transmitting PDSCH to the set of UEs or receiving PUSCH from the set of UEs based on the DCI.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD FOR SCHEDULING DATA TRANSMISSION OF MULTIPLE UE, METHOD FOR PCI INDICATION, METHOD FOR PBCH AND SS TRANSMISSION, METHOD FOR TRANSMISSION BEAM INDICATION, AND METHOD FOR LOCATION INDICATION OF SSB / SS / PBCH SETTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure generally relates to wireless communication technology, and in particular to a method for scheduling data transmissions of multiple UEs, a method for PCI indication, a method for indicating PBCH with SS, a method for transmission beam indication, a method for location indication of SSB / SS / PBCH set, an apparatus for wireless communication, and a computer readable medium.BACKGROUND

[0002] The evolution toward sixth-generation (6G) wireless communication systems introduces significantly elevated technical requirements compared to fifth-generation (5G) networks. These requirements encompass ultra-high data rates, near-instantaneous latency, massive device connectivity, and seamless integration of diverse applications ranging from holographic communications to pervasive artificial intelligence. Such advancements demand unprecedented improvements in network scalability, spectral efficiency, and energy optimization.

[0003] In particular, the initial access phase-acritical procedure for establishing communication between user equipment and base stations-faces inherent limitations under legacy 5G frameworks. Existing protocols and signal structures designed for 5G, while sufficient for prior use cases, struggle to accommodate the expanded performance thresholds and heterogeneous service demands of 6G. For instance, the need for ultra-reliable low-latency synchronization, dynamic resource allocation in ultra-dense deployments, and compatibility with terahertz-frequency operations necessitates a fundamental re-evaluation of conventional access methodologies.

[0004] Consequently, there is a pressing need to enhance the technical specifications governing initial access procedures to align with the capability requirements for the development of wireless communication technologies.SUMMARY

[0005] Accordingly, the present disclosure aims to provide a method for scheduling data transmissions of multiple UEs, a method for PCI indication, a method for indicating PBCH with SS, a method for transmission beam indication, a method for location indication of SSB / SS / PBCH set, an apparatus for wireless communication, and a computer readable medium.

[0006] A technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for scheduling data transmissions of multiple user equipment (UEs) . The method may be executed by a base station. The method includes: transmitting a Downlink Control Information (DCI) to a set of UEs, wherein the DCI is scrambled by a group scheduling Radio Network Temporary Identifier (RNTI) ; and transmitting PDSCH to the set of UEs or receiving PUSCH from the set of UEs based on the DCI.

[0007] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for scheduling data transmissions of a user equipment (UE) within a set of UEs. The method may be executed by the UE. The method includes: receiving a Downlink Control Information (DCI) , wherein the DCI is scrambled by a group scheduling Radio Network Temporary Identifier (RNTI) and corresponds to the set of UEs; and transmitting PUSCH to a base station or receiving PDSCH from the base station based on the DCI.

[0008] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for Physical Cell Identifier (PCI) indication. The method may be executed by a UE. The method includes: receiving a set of Synchronization Signal (SS) sequences, wherein the set of SS sequences are continuous in time domain, and wherein each of the set of SS sequences occupies a symbol and is configured to indicate a component for calculating the PCI; and decoding the set of SS sequences to determine the PCI.

[0009] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for Physical Cell Identifier (PCI) indication. The method may be executed by a base station. The method includes: transmitting a set of Synchronization Signal (SS) sequences to a user equipment (UE) ; wherein the set of SS sequences are continuous in time domain, and wherein each of the set of SS sequences occupies a symbol and is configured to indicate a component for calculating the PCI; wherein the set of SS sequences are configured for the UE to determine the PCI.

[0010] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for Physical Broadcast Channel (PBCH) and Synchronization Signal (SS) transmission. The method may be executed by a UE. The method includes: receiving a plurality of SS from a base station; determining a pattern of the plurality of SS and PBCH; and receiving the PBCH from the base station.

[0011] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for Physical Broadcast Channel (PBCH) and Synchronization Signal (SS) transmission. The method may be executed by a base station. The method includes: transmitting a plurality of SS to a user equipment (UE) ; and transmitting a PBCH to the UE based on a pattern of the plurality of SS and the PBCH.

[0012] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for transmission beam indication. The method may be executed by a UE. The method includes: acquiring a pattern of a set of Synchronization Signals (SS) and a set of Physical Broadcast Channel (PBCH) or Synchronization Signal Block (SSB) ; receiving an SS / PBCH / SSB index or an index of a transmission beam for the SS / PBCH / SSB transmission based on Master Information Block (MIB)  / PBCH payload and / or the pattern of the set of SS and the set of PBCH, or the pattern of the SSB.

[0013] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for transmission beam indication. The method may be executed by a base station. The method includes: transmitting a set of Synchronization Signals (SS) and a set of Physical Broadcast Channel (PBCH) or Synchronization Signal Block (SSB) to a UE; wherein a pattern of the SS and the set of PBCH or a pattern of the SSB is configured for the UE to determine an SS / PBCH / SSB index or an index of a transmission beam for the SS / PBCH / SSB transmission.

[0014] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for transmission beam indication. The method may be executed by a UE. The method includes: receiving a Master Information Block (MIB)  / PBCH payload, wherein six bits or seven bits within the MIB / PBCH payload are configured to indicate an Synchronization Signal or Physical Broadcast Channel (SS / PBCH) set or Synchronization Signal Block (SSB) index; and determining an index of a transmission beam for the SS / PBCH set / SSB transmission based on the MIB / PBCH payload.

[0015] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for transmission beam indication. The method may be executed by a base station. The method includes: transmitting a Master Information Block (MIB)  / PBCH payload to a user equipment (UE) , wherein six bits or seven bits within the MIB / PBCH payload are configured to indicate an Synchronization Signal or Physical Broadcast Channel (SS / PBCH) set or Synchronization Signal Block (SSB) index; and transmitting the SS / PBCH set / SSB to the UE according to a transmission beam; wherein the MIB / PBCH payload is configured for the UE to determine an index of the transmission beam.

[0016] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for location indication of a Synchronization Signal block (SSB) or a Synchronization Signal (SS) set or a Physical Broadcast Channel (PBCH) set. The method may be executed by a UE. The method includes: acquiring a pattern of a Synchronization Signals (SS) set and a Physical Broadcast Channel (PBCH) set; and / or determining a location of the SSB, the SS set or the PBCH set within a radio frame based on the pattern of the SS set and the PBCH set, or based on DMRS sequences of the PBCH set.

[0017] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a method for location indication of a Synchronization Signal block (SSB) or a Synchronization Signal (SS) set or a Physical Broadcast Channel (PBCH) set. The method may be executed by a base station. The method includes: transmitting a Synchronization Signals (SS) set and a Physical Broadcast Channel (PBCH) set to a UE; wherein a pattern of the SS set and the PBCH set is configured for the UE to determine a location of the SSB, the SS set or the PBCH set within a radio frame.

[0018] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide an apparatus for wireless communication. The apparatus includes a processor and a memory. The memory is configured to store executable instructions that, when executed by the processor, cause the processor to perform any of the foregoing methods.

[0019] Another technical scheme adopted by the present disclosure is to provide a computer readable medium. The computer readable medium is configured to store executable instructions that, when executed by the processor, cause the processor to perform any of the foregoing methods.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0020] In order to clearly explain the technical solutions in the embodiments of the present disclosure, the drawings used in the description of the embodiments will be briefly described below. Obviously, the drawings in the following description are merely some embodiments of the present disclosure. For those of ordinary skill in the art, other drawings may also be obtained based on these drawings without any creative work.

[0021] FIG. 1 is a flowchart of a method for scheduling data transmissions of multiple user equipment (UEs) according to an embodiment of the present disclosure.

[0022] FIG. 2 illustrates an example where frequency resource of a cell or the bandwidth of a cell is split into several parts.

[0023] FIG. 3 is a flowchart of a method for Physical Cell Identifier (PDCI) indication according to an embodiment of the present disclosure.

[0024] FIG. 4 is a flowchart of a method for Physical Broadcast Channel (PBCH) and Synchronization Signal (SS) transmission.

[0025] FIG. 5 illustrates a first exemplary pattern of the SS set and PBCH set.

[0026] FIG. 6 illustrates a second exemplary pattern of the SS set and PBCH set.

[0027] FIG. 7 illustrates a third exemplary pattern of the SS set and PBCH set.

[0028] FIG. 8 illustrates a fourth exemplary pattern of the SS set and PBCH set.

[0029] FIG. 9 illustrates a fifth exemplary pattern of the SS set and PBCH set.

[0030] FIG. 10 illustrates a sixth exemplary pattern of the SS set and PBCH set.

[0031] FIG. 11 is a flowchart of a method for transmission beam indication according to an embodiment of the present disclosure.

[0032] FIG. 12 is a flowchart of a method for transmission beam indication according to another embodiment of the present disclosure.

[0033] FIG. 13 is a flowchart of a method for location indication of SSB / SS / PBCH set according to an embodiment of the present disclosure.

[0034] FIG. 14 is a schematic diagram of an apparatus for wireless communication according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0035] The disclosure will now be described in detail with reference to the accompanying drawings and examples. Apparently, the described embodiments are only a part of the embodiments of the present disclosure, not all of the embodiments. All other embodiments obtained by a person of ordinary skill in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts shall fall within the protection scope of the present invention.

[0036] With the development of 5G, emerging scenarios require simultaneous multi-User Equipment (UE) uplink (UL) transmissions to increase UL user throughput and improve UL coverage. Meanwhile, the increasing number of UEs accessing the 5G network is making PDCCH capacity one of the limiting factors. In Release 17, multicast and broadcast transmission has been supported for the downlink (DL) . However, there is still a lack of corresponding schemes for the uplink, resulting in asymmetric DL and UL performance. In this context, it is important to schedule multi-UE UL transmission efficiently in a manner similar to DL. Additionally, multicast and broadcast transmission are used for cases where a set of UEs has the same or similar services

[0037] There are many scenarios, such as IIoT scenarios, personal IoT network scenarios, and wireless backup scenarios, that require multi-UE collaboration to improve UL transmission performance in terms of reliability, data rate, and power savings. In IIoT scenarios, for many industrial use cases, such as mobile collaborating logistics and assembly robots or vehicle-mounted relays, multiple devices need to collaboratively transmit the same transport block (TB) for high reliability. In personal IoT network scenarios, a user may have multiple devices, such as smartphones, tablets, and smartwatches. These multiple devices can collaboratively transmit the same or different TBs to maximize MIMO gain by aggregating antenna capabilities among them while also saving power for battery-constrained devices. In wireless backup scenarios, group scheduling of anchor and wireless backup UEs allows for higher reliability and less interruption time.

[0038] In some hotspot scenarios, such as large-scale exhibitions / conferences, sports events / concerts, and emergency rescue sites, a large number of users gather together, and limited PDCCH resources can easily cause PDCCH blocking if independent DCI is still used to schedule each UE, which limits the maximum capacity and user experience of the cell. In practical network deployment, we found that in some cases, e.g., big concerts, sports competitions, or popular tourist attractions, when the number of UEs increased sharply and exceeded a threshold value (e.g., several hundred) , attempts to pay via WeChat / Alipay or send a microblog were often unsuccessful. We also found that the PRB utilization rate decreased. One of the reasons for this issue is that more UEs accessed the network, leading to significant interference between UEs. To overcome the higher interference, a large aggregation level of PDCCH is used, which causes PDCCH blocking among multiple UEs. As a result, many UEs cannot be successfully scheduled by the base station. Even with a large number of UEs within a serving cell, PDCCH blockage reduces the PRB utilization rate. In other words, the PDCCH resources impose a limitation on the capacity of the cell.

[0039] In the future, with the increasing number of UEs, especially for higher connection density applications, such as the wide deployment of RedCap, the capacity of PDCCH is likely to be further limited. Therefore, enhancements to reduce PDCCH overhead are needed, which can save PDCCH resources and support more UE scheduling. Multiple PDSCHs / PUSCHs scheduling for a UE was supported in Rel-17 and can be one solution to save PDCCH overhead. It is suitable for UEs with large traffic and requires more than one slot to fully carry the packet. However, when the packets of a UE are not large, the mechanism of multiple PDSCHs / PUSCHs scheduling for a UE in Rel-17 is no longer suitable. In other words, this case is not a limitation of UL / DL resources for data transmission; it is a limitation of UL / DL control resources. For such cases, multi-UE scheduling via a single DCI can be considered for PDCCH overhead reduction. Therefore, a DCI message can convey scheduling information for multiple UEs, utilizing some common fields across multiple UEs to decrease the payload size of the DCI. In the above scenarios, the introduction of single DCI-based multi-UE UL / DL scheduling can enhance the efficiency and reliability of DL / UL transmission. Thus, how to enable a single DCI to schedule multiple UEs needs further study.

[0040] Accordingly, the present disclosure proposes a method for scheduling data transmissions of multiple user equipment (UEs) . As shown in FIG. 1, the method includes operations described in blocks S101 to S102.

[0041] In S101, a Downlink Control Information (DCI) is transmitted from a base station to a set of UEs. The DCI is scrambled by a group scheduling Radio Network Temporary Identifier (RNTI) .

[0042] The group scheduling RNTI may be denoted as G-S-RNTI, and it is utilized as a UE group common RNTI. The DCI transmitted from the base station to the set of UEs is scrambled by the G-S-RNTI, and can be used to schedule the set of UEs for PUSCH / PDSCH transmissions. The G-S-RNTI may be configured to the set of UEs by the base station via, for example, RRC or MAC-CE.

[0043] The DCI may be a single DCI, or it may include a first stage DCI and a second stage DCI. In some embodiments, before the operation in S101, the UE may report its capability of being scheduled for PDSCH / PUSCH transmission by a single group common DCI or a 2-stage DCI. Based on the received UE capability, the base station may determine to schedule multiple UEs with a single group common DCI or a 2-stage DCI.

[0044] 1) Utilization of a single DCI

[0045] The DCI may include a single DCI. The single DCI may include one or more shared fields and one or more separate fields. The one or more shared fields are configured to indicate common configuration for the set of UEs, and the one or more separate fields are configured to indicate individual configuration for each UE within the set of UEs. In other words, the shared fields may contain common information for the set of UEs while the separate fields may contain different configuration for different UEs within the set of UEs. In this way, the overhead of the DCI can be reduced with only a slight impact on scheduling flexibility. The mapping order in the DCI may begin with the shared fields, followed by the separate fields.

[0046] The single DCI may be used for Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission scheduling. In this case, the one or more separate fields may include at least one selected from: UL / SUL indicator; Bandwidth part indicator; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; Transform precoder indicator; TPC command for scheduled PUSCH; Second TPC command for scheduled PUSCH; SRS resource set indicator; SRS resource indicator; Second SRS resource indicator; Precoding information and number of layers; Second precoding information; Antenna ports; SRS request. Definition and explanation for these fields can be found in TS 38.212, and will not be elaborated herein for simplicity and clarity.

[0047] The one or more shared fields may include at least one selected from: Frequency domain resource assignment; Time domain resource assignment; Frequency hopping flag; 1st down link assignment index; 2nd down link assignment index; 3rd down link assignment index; CBG transmission information; HARQ process number; PTRS-DMRS association; Second PTRS-DMRS association; Beta-offset indicator; DMRS sequence initialization; UL-SCH indicator; ChannelAccess-CPext-CAPC; Open-loop power control parameter; Priority indicator; Invalid symbol pattern indicator; Minimum applicable scheduling offset indicator; Scell dormancy indication; Sidelink assignment index; PDCCH monitoring adaptation indication. Definition and explanation for these fields can be found in TS 38.212, and will not be elaborated herein for simplicity and clarity.

[0048] Alternatively, the single DCI may be used for Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission scheduling. In this case, the one or more separate fields may include at least one selected from: Carrier indicator; Bandwidth part indicator; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; HARQ process number; TPC command for scheduled PUCCH; Second TPC command for scheduled PUCCH; PUCCH resource indicator; PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator; TCI selection; SRS request. Definition and explanation for these fields can be found in TS 38.212, and will not be elaborated herein for simplicity and clarity.

[0049] The one or more shared fields may include at least one selected from: Frequency domain resource assignment; Identifier for DCI formats; Time domain resource assignment; VRB-to-PRB mapping; PRB bundling size indicator; Rate matching indicator; ZP CSI-RS trigger; Downlink assignment index; PUCCH resource indicator; One-shot HARQ-ACK request; Enhanced Type3 codebook indicator; PDSCH group index; New feedback indicator; Number of requested PDSCH groups; HARQ-ACK retransmission indicator; Antenna port (s) ; Transmission configuration indication; SRS offset indicator; CBG transmission information; CBG flushing out information; DMRS sequence initialization; Priority indicator; ChannelAccess-CPext; Minimum applicable scheduling offset indicator; Scell dormancy indication; PDCCH monitoring adaptation indication; PUCCH Cell indicator; Co-scheduled UE information. Definition and explanation for these fields can be found in TS 38.212, and will not be elaborated herein for simplicity and clarity.

[0050] Each of the separate filed may include multiple sub-field corresponding to the set of UEs, respectively. Take the field “Modulation and coding scheme” as an example. An exemplary structure of this MCS field may be [Block number 1, Block number 2, …, Block number N] . N is the co-scheduled number of UEs. The “Block number 1” is the corresponding field for a first UE within the set of UEs, the “Block number 2” is the corresponding field for a second UE within the set of UEs, and the “Block number N” is the corresponding field for a N-th UE within the set of UEs.

[0051] Corresponding positions of the set of UEs within the DCI, especially the separate fields of the DCI may be configured by the base station. For example, the base station may use the shared fields to configure such information, or the base station may send such information to the set of UEs before sending the G-S-RNTI scrambled DCI. With the configured position, a UE within the set of UEs may know its corresponding position in each of the separate field and acquire the correct information.

[0052] Additionally, since the G-S-RNTI is the same for the set of UEs, the network (and the base station) cannot distinguish the data for each UE. To address this issue, the DCI may be utilized to indicate a set of assigned identifiers (IDs) corresponding to the set of UEs respectively, and the set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs respectively. Thus, the network can identify each UE's data based on the assigned ID and / or G-S-RNTI.

[0053] In one embodiment, the assigned IDs may be configured to the set of UEs implicitly. For example, a group common DCI scrambled by G-S-RNTI, used to schedule 4 UEs, would then have four sets of either {k1, SLIV} or {k1, S, L} . The first value in the {k1, SLIV} set or {k1, S, L} set is used for the first UE within the group of 4 UEs, and the ID is indicated as N (where N can be 1 or another integer) . The second value of the {k1, SLIV} set or {k1, S, L} set is used for the second UE within the group, and the ID is indicated as N+1, 2N, or N+offset value. The third value of the {k1, SLIV} set or {k1, S, L} set is used for the third UE within the group, and the ID is indicated as N+2, 3N, or N+2*offset value. The fourth value of the {k1, SLIV} set or {k1, S, L} set is used for the fourth UE within the group, and the ID is indicated as N+3, 4N, or N+3*offset value. The offset value may be predefined.

[0054] In another embodiment a field within the one or more separate field may be configured to indicate the assigned IDs. If the DCI is for PUSCH scheduling, this field for indicating the assigned IDs may be one of the following fields: UL / SUL indicator; Bandwidth part indicator; Modulation and coding scheme; New data indicator ; Redundancy version; Transform precoder indicator; TPC command for scheduled PUSCH; Second TPC command for scheduled PUSCH; SRS resource set indicator; SRS resource indicator; Second SRS resource indicator; Precoding information and number of layers; Second precoding information; Antenna ports; SRS request. If the DCI is for PDSCH scheduling, this field for indicating the assigned IDs may be one of the following fields: Carrier indicator; Bandwidth part indicator; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; HARQ process number; TPC command for scheduled PUCCH; Second TPC command for scheduled PUCCH; PUCCH resource indicator; PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator; TCI selection; SRS request.

[0055] For example, an assigned ID of an UE within the set of UEs may be determined based on a position of the UE within the field. Taking the Modulation and Coding Scheme (MCS) fields as an example, where the co-scheduled number of User Equipments (UEs) is 4, the structure of the MCS field is as follows: [Block number 1, Block number 2, …, Block number N] . N represents the co-scheduled number of UEs. Block number 1 is the first UE’s MCS field, and the location of block number 1 can be used to indicate the ID for the first UE, with the ID value equal to X (where X can be 1 or another integer) . Block number 2 is the second UE’s MCS field, and the location of block number 2 can be used to indicate the ID for the second UE, with the ID value equal to X+1, 2X, or X+offset value. Block number 3 is the third UE’s MCS field, and the location of block number 3 can be used to indicate the ID for the third UE, with the ID value equal to X+2, 3X, or X+2*offset value. Block number 4 is the fourth UE’s MCS field, and the location of block number 4 can be used to indicate the ID for the fourth UE, with the ID value equal to X+3, 4X, or X+3*offset value. The offset value may be predefined.

[0056] The UE may use the assigned ID indicated by the network for its data scrambling. Alternatively, the UE may use the assigned ID and the G-S-RNTI for its data scrambling. Thus, the network can distinguish data from different UEs within the set of UEs.

[0057] For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (C-RNTI+ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (C-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (C-RNTI+G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (C-RNTI+G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) . In the above formulas, “X” is an integer configured by network; “ID” refers to the assigned ID of the UE; G-S-RNTI is the group scheduling RNTI; and C-RNTI is a cell-RNTI configured to the UE (which is a legacy cell-specific RNTI) .

[0058] 2) Utilization of a 2-stage DCI

[0059] The DCI may include a first stage DCI and a second stage DCI. The first stage DCI may be scrambled by the group scheduling RNTI, and is configured to schedule the second stage DCI. The second stage DCI is configured for data scheduling of the set of UEs. That is, the first stage DCI is scrambled by G-S-RNTI, and / or the second stage DCI is multiplexed with the data.

[0060] For example, the structure of the first stage DCI may be as: [Block number 1, Block number 2, …, Block number N] . Each block number is used for a UE’s second stage DCI scheduling, and my include at least one parameter selected from: 1) TDRA; 2) MCS; 3) FDRA, the size of FDRA is based on a sub-band within the frequency resource of a cell or a sub-band of a frequency bandwidth of a cell; 4) Carrier indicator, which is configured to indicate a carrier used by the second stage DCI. In some embodiments, the first stage DCI may further include a Location of the second stage DCI indicator (LDI) . The LDI is configured to indicate a location of the second stage DCI within a frequency resource or bandwidth of a cell. The size of this filed can be configurable, and it can be 1, 2, 3, or N bits (N is an integer) . According to this field, the frequency resources of a cell or the frequency bandwidth of a cell may be divided into 2^N parts, where N can be 1, 2, or 3, corresponding to the bit size of the field. Furthermore, the field specifies one sub-band within the cell's frequency resources.

[0061] For example, if the frequency resource of a cell or the bandwidth of a cell is equal to M (where M can be based on RBs or MHz) , and we assume the size of the LDI fields is 2, then the frequency resource of a cell or the bandwidth of a cell can be divided into 4 parts (denoted as part1, part2, part3, and part4) . As shown in FIG. 2, the state "00" can be used to indicate that the second stage DCI is located in part1, the state "01" can be used to indicate that the second stage DCI is located in part2, the state "10" can be used to indicate that the second stage DCI is located in part3, and the state "11" can be used to indicate that the second stage DCI is located in part4.

[0062] Additionally, since the G-S-RNTI is the same for the set of UEs, the network (and the base station) cannot distinguish the data for each UE. To address this issue, the DCI may be utilized to indicate a set of assigned identifiers (IDs) corresponding to the set of UEs respectively, and the set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs respectively. Thus, the network can identify each UE's data based on the assigned ID and / or G-S-RNTI.

[0063] In one embodiment, a field within the first stage DCI may be configured to indicate a set of assigned IDs corresponding to the set of UEs respectively. The set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs. Specifically, the assigned ID of an UE within the set of UEs may be determined based on a position of the UE within the field. For example, an ID can be implicitly carried by the block number location of the first stage DCI for a UE, where the ID is used for the UE's data scrambling. Consequently, the network can identify each UE's data based on the ID and / or G-S-RNTI. For instance, consider a group common DCI scrambled by G-S-RNTI, used to schedule 4 UEs. In this case, the block number within the first stage DCI is also 4. The first block within the first stage DCI is used for scheduling the first UE among the 4 UEs, and the ID is indicated as N (where N can be 1 or another integer) . The second block within the first stage DCI is used for scheduling the second UE among the 4 UEs, and the ID is indicated as N+1, 2N, or N plus an offset value. The third block within the first stage DCI is used for scheduling the third UE among the 4 UEs, and the ID is indicated as N+2, 3N, or N plus 2 times the offset value. The fourth block within the first stage DCI is used for scheduling the fourth UE among the 4 UEs, and the ID is indicated as N+3, 4N, or N plus 3 times the offset value. The offset value may be predefined.

[0064] The UE may use the assigned ID indicated by the network for its data scrambling. Alternatively, the UE may use the assigned ID and the G-S-RNTI for its data scrambling. Thus, the network can distinguish data from different UEs within the set of UEs.

[0065] For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (C-RNTI+ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (C-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (C-RNTI+G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) . For example, the actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs may be equal to (C-RNTI+G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) . In the above formulas, “X” is an integer configured by network; “ID” refers to the assigned ID of the UE; G-S-RNTI is the group scheduling RNTI; and C-RNTI is a cell-RNTI configured to the UE (which is a legacy cell-specific RNTI) .

[0066] The 2-stage DCI may be utilized for scheduling Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission. In this case, for the second stage DCI, one or several of the following fields can be included: Carrier indicator; UL / SUL indicator; Bandwidth part indicator; Frequency domain resource assignment; Time domain resource assignment; Frequency hopping flag; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; Transform precoder indicator; HARQ process number; 1st downlink assignment index; 2nd downlink assignment index; 3rd downlink assignment index; TPC command for scheduled PUSCH; Second TPC command for scheduled PUSCH; SRS resource set indicator; SRS resource indicator; Second SRS resource indicator; Precoding information and number of layers; Second Precoding information; Antenna ports; SRS offset indicator; CSI request; CBG transmission information (CBGTI) ; PTRS-DMRS association; Second PTRS-DMRS association; beta_offset indicator; DMRS sequence initialization; UL-SCH indicator; ChannelAccess-CPext-CAPC; Open-loop power control parameter set indication; Priority indicator; Invalid symbol pattern indicator; Minimum applicable scheduling offset indicator; SCell dormancy indication; Sidelink assignment index; PDCCH monitoring adaptation indication. Definition and explanation for these fields can be found in TS 38.212, and will not be elaborated herein for simplicity and clarity.

[0067] Moreover, in one embodiments, the second stage DCI may further include a field of “G-C-RNTI or assigned ID” , which occupies N bits or 16 bits. This field may be used for UE’s data scrambling. That is, in this embodiment, the assigned ID or the G-C-RNTI (can also be denoted as C-RNTI) may be included in the second stage DCI rather than the first stage DCI.

[0068] Alternatively, the 2-stage DCI may be utilized for scheduling Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission. In this case, for the second stage DCI, one or several of the following fields can be included: Carrier indicator; Bandwidth part indicator; Frequency domain resource assignment; Time domain resource assignment; VRB-to-PRB mapping; PRB bundling size indicator; Rate matching indicator; ZP CSI-RS trigger; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; HARQ process number; Downlink assignment index; TPC command for scheduled PUCCH; Second TPC command for scheduled PUCCH; PUCCH resource indicator; PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator; One-shot HARQ-ACK request; Enhanced Type 3 codebook indicator; PDSCH group index; New feedback indicator; Number of requested PDSCH group (s) ; HARQ-ACK retransmission indicator; Antenna port (s) ; Transmission configuration indication; TCI selection; SRS request; SRS offset indicator; CBG transmission information (CBGTI) ; CBG flushing out information (CBGFI) ; DMRS sequence initialization; Priority indicator; ChannelAccess-CPext; Minimum applicable scheduling offset indicator; SCell dormancy indication. Definition and explanation for these fields can be found in TS 38.212, and will not be elaborated herein for simplicity and clarity.

[0069] Moreover, in one embodiments, the second stage DCI may further include a field of “G-C-RNTI or assigned ID” , which occupies N bits or 16 bits. This field may be used for UE’s data scrambling. That is, in this embodiment, the assigned ID or the G-C-RNTI (can also be denoted as C-RNTI) may be included in the second stage DCI rather than the first stage DCI.

[0070] In some embodiments, a MCS table can be introduced for the second stage DCI, including N entities. The MCS field within the first stage DCI can then be used to indicate one entity within the table. This approach can enhance the payload size of the second stage DCI and also improve resource efficiency.

[0071] In S102, the base station transmits PDSCH to the set of UEs based on the DCI, or the base station receives PUSCH from the set of UEs based on the DCI.

[0072] The foregoing scheme proposes a design where a single DCI or a 2-stage DCI is utilized to schedule multiple UEs for PUSCH / PDSCH transmissions. According to the above description, a G-S-RNTI scrambled DCI, which can be either a single-stage or a two-stage DCI, is used to schedule PUSCH / PDSCH transmissions for multiple UEs. This approach reduces DCI overhead and improves system capacity.

[0073] Furthermore, an ID can be implicitly or explicitly conveyed to a UE for scrambling the UE’s data, such as PUSCH / PDSCH. Consequently, ambiguity of data at the UE / base station side can be avoided.

[0074] The present disclosure further provides a method for supporting incensement of the number of PCIs in future wireless communication technologies. The applicant notices that the number of Physical Cell Identities (PCI) required in 6G networks will be larger than in 5G, particularly with the deployment of NTN networks. The expansion in coverage, network density, frequency usage, and the complexity of network architectures in 6G necessitates a reevaluation of the current PCI allocation schemes to ensure they can accommodate the highly dynamic and expansive communication networks of the future. The 6G network will need more Physical Cell Identities (PCI) to support the following requirements:

[0075] Expansive coverage and NTN integration: 6G aims to achieve global coverage, extending connectivity to remote and previously unreachable areas. This includes the integration of Non-Terrestrial Networks (NTN) , which comprise satellite networks, high-altitude platform stations (HAPS) , and unmanned aerial vehicles (UAVs) . This will demand a vast number of unique PCIs to ensure seamless communication and interoperability between diverse network elements.

[0076] Ultra-Dense networks and small cells: The evolution towards 6G will see an even greater reliance on ultra-dense networks and small cells, particularly in urban areas and for supporting emerging technologies like augmented reality (AR) and virtual reality (VR) . The proliferation of small cells is necessary to meet the expected data rate demands (potentially in the order of Tbps) and to ensure low-latency communication. Each small cell requires a unique PCI, which significantly increases the total number of PCIs needed in comparison to 5G.

[0077] Higher frequency bands and beamforming: 6G is anticipated to exploit higher frequency bands, including sub-terahertz (sub-THz) frequencies, to achieve higher data rates. These higher frequencies have shorter wavelengths, which leads to a reduced coverage area for each cell and necessitates a denser deployment of cells. Moreover, advanced beamforming techniques, essential for managing signal propagation at these frequencies, will result in dynamic cell formations requiring dynamic allocation of PCIs to ensure efficient network management and user tracking.

[0078] Increased network complexity and heterogeneity: The integration of diverse technologies such as AI, machine learning, edge computing, and the Internet of Things (IoT) in 6G will result in a more complex and heterogeneous network infrastructure. This complexity is compounded by the expected increase in the number and types of connected devices, each with varying connectivity requirements. Managing this complexity while ensuring efficient and reliable communication will require a significantly larger pool of PCIs to uniquely identify and manage the multitude of network cells.

[0079] Adaptive and re-configurable network topology: 6G networks are expected to be highly adaptive and re-configurable, capable of dynamically adjusting their topology based on user demand, network conditions, and environmental factors. This adaptability could lead to frequent changes in cell configurations, necessitating a flexible and abundant supply of PCIs to accommodate real-time network re-configuration without risking PCI collisions.

[0080] When the required number of PCIs in future communication technology is larger than that of current technology, how to carry the PCI during the initial access procedure becomes an issue to be solved. The present disclosure proposes a method to indicate the PCI by SS sequences.

[0081] FIG. 3 is a flowchart of a method for Physical Cell Identifier (PDCI) indication according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 3, the method includes operations described in blocks S201 to S202.

[0082] In S201, a set of Synchronization Signal (SS) sequences are transmitted from a base station to a user equipment (UE) , and the UE receives the set of SS sequences. The SS sequences are continuous in time domain. Each SS sequence occupies a symbol and is configured to indicate a component for calculating the PCI.

[0083] (1) Three SS sequences for PCI indication

[0084] The set of SS sequences may include a first SS sequence, a second SS sequence, and a third SS sequence. The first SS sequence may be configured to indicate a value of N3; the second SS sequence is configured to indicate a value of N2; the third SS sequence is configured to indicate a value of N1. The PCI can be determined based on N1, N2, and N3. N1 refers to the number of candidate sequences of the third SS sequence, N2 refers to the number of candidate sequences of the second SS sequence, and N3 refers to the number of candidate sequences of the first SS sequences.

[0085] a) The PCI may be equal to 3* (N1+N2) +2*N3.

[0086] In a first case, the number of candidate PCIs may be equal to 1008, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 64.

[0087] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<63 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+21*N3) mod 63.

[0088] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+6) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+6) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+6) = (x (i+4) +x (i+2) +x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+6) = (x (i+4) +x (i+3) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0089] Specifically, the sequence [x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 0 1 1 0] or at least one of [x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0090] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0091] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 63) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 63) ] where m1=N2 mod 56, a and b are pre-defined integers.

[0092] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 15 and 5, respectively.

[0093] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+6) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+6) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0094] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+6) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+6) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2, x1 (i+6) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2.

[0095] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+6) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2, x1 (i+6) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2.

[0096] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+6) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2, x1 (i+6) = (x1 (i+4) +x1 (i+2) +x1 (i+1) +x1 (i) ) mod 2.

[0097] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 63) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 63) ] where and m3=N1 mod 56, a and b are pre-defined integers.

[0098] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 15 and 5, respectively.

[0099] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+6) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+6) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0100] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+6) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+6) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2, x1 (i+6) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2.

[0101] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+6) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2, x1 (i+6) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2.

[0102] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+6) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2, x1 (i+6) = (x1 (i+4) +x1 (i+2) +x1 (i+1) +x1 (i) ) mod 2.

[0103] In a second case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 127.

[0104] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<127 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 127.

[0105] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0106] Specifically, the sequence [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0107] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0108] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ] where m1=N2 mod 112, a and b are pre-defined integers.

[0109] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 15 and 5, respectively.

[0110] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0111] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0112] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0113] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0114] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ] where and m3=N1 mod 112, a and b are pre-defined integers.

[0115] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 15 and 5, respectively.

[0116] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0117] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0118] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0119] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0120] In a third case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 255.

[0121] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<255 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+85*N3) mod 255.

[0122] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i) ) mod 2.

[0123] Specifically, the sequence [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0124] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0125] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ] where m1=N2 mod 168, a and b are pre-defined integers.

[0126] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 20 and 6, respectively.

[0127] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0128] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2, then, x0 (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0129] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0130] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2.

[0131] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 255) ] where and m3=N1 mod 168, a and b are pre-defined integers.

[0132] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 20 and 6, respectively.

[0133] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0134] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2, then, x0 (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0135] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0136] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2.

[0137] b) The PCI may be equal to 2* (N1+N2) +2*N3.

[0138] In a first case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 127.

[0139] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<127 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+64*N3) mod 127.

[0140] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0141] Specifically, the sequence [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0142] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0143] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ] where m1=N2 mod 168, a and b are pre-defined integers.

[0144] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 15 and 5, respectively.

[0145] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0146] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0147] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0148] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0149] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ] where and m3=N1 mod 168, a and b are pre-defined integers.

[0150] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 15 and 5, respectively.

[0151] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0152] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0153] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0154] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0155] In a second case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 255.

[0156] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<255 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+128*N3) mod 255.

[0157] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i) ) mod 2.

[0158] Specifically, the sequence [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0159] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0160] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ] where m1=N2 mod 168, a and b are pre-defined integers.

[0161] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 20 and 6, respectively.

[0162] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0163] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0164] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0165] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x (i+8) = (x1 (i+7) +x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0166] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 255) ] where and m3=N1 mod 168, a and b are pre-defined integers.

[0167] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 20 and 6, respectively.

[0168] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0169] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0170] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0171] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+7) +x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0172] c) The PCI may be equal to (3*N2+N3+1) *N1+3*N2+N3.

[0173] In a first case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 127.

[0174] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<127 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 127.

[0175] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0176] Specifically, the sequence [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0177] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0178] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ] where m0=3*N3, m1=N2 mod 16.

[0179] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0180] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0181] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0182] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0183] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ] where m2=a*N2+b*N3, and m3=N1 mod 42, a and b are pre-defined integers.

[0184] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 2 and 3, respectively.

[0185] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0186] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0187] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0188] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0189] In a second case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 127.

[0190] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<127 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 127.

[0191] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0192] Specifically, the sequence [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0193] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0194] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ] where m0=2*N3, m1=N2 mod 8.

[0195] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0196] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0197] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0198] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0199] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ] where m2=a*N2+b*N3, and m3=N1 mod 84, a and b are pre-defined integers.

[0200] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 2 and 3, respectively. In addition, (the size of m2) * (the size of m3) need equalize to 2016.

[0201] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0202] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0203] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0204] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0205] In a third case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 255.

[0206] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<255 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+85*N3) mod 255.

[0207] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i) ) mod 2.

[0208] Specifically, the sequence [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0209] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0210] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ] where m0=2*N3, m1=N2 mod 8.

[0211] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0212] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0213] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0214] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x (i+8) = (x1 (i+7) +x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0215] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 255) ] where m2=5*N2+2*N3, and m3=N1 mod 84.

[0216] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0217] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0218] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0219] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+7) +x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0220] d) The PCI may be equal to (2*N2+N3+1) *N1+2*N2+N3.

[0221] In a first case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 127.

[0222] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<127 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+64*N3) mod 127.

[0223] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0224] Specifically, the sequence [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0225] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0226] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ] where m0=2*N3, m1=N2 mod 16.

[0227] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0228] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0229] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0230] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0231] The third sequence can be determined as: SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ] where m2=a*N2+b*N3, and m3=N1 mod 63, a and b are pre-defined integers.

[0232] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 2 and 3, respectively.

[0233] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.

[0234] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. for instance, for the first SS, x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2.

[0235] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x1 (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2.

[0236] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2, x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0237] (2) Two SS sequences for PCI indication

[0238] The set of SS sequences may include a first SS sequence and a second SS sequence. The first SS sequence may be configured to indicate a value of N2; the second SS sequence may be configured to indicate a value of N1. The PCI can be determined based on N1 and N2.

[0239] a) The PCI may be equal to M*N1+N2. The parameter “M” is determined based on a number of available sequences for the first sequence.

[0240] In a first case, the number of candidate PCIs may be equal to 1008, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 255.

[0241] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<255 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+128*N3) mod 255.

[0242] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.

[0243] Specifically, the sequence [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0244] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0245] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ] where  m1=N2 mod 168, a and b are pre-defined integers.

[0246] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 30 and 10, respectively.

[0247] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0248] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0249] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0250] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x (i+8) = (x1 (i+7) +x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0251] In a second case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 255.

[0252] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<255 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 255.

[0253] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i) ) mod 2.

[0254] Specifically, the sequence [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0255] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0256] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ] where m0=b*N3, m1=N2 mod 336, b is an pre-defined integer.

[0257] The value of b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, b may be equal to 10.

[0258] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0259] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0260] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0261] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x (i+8) = (x1 (i+7) +x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0262] b) The PCI may be equal to 6*N1+N2.

[0263] In a first case, the number of candidate PCIs may be equal to 2016, and the length of each of the set of SS sequences may be equal to 255.

[0264] The first SS sequence can be determined as: SS1 (n) =1-2·x (m) where 0≤n<255 and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first  SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 255.

[0265] For example, the primitive polynomial of x () may be one of the following: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i) ) mod 2.

[0266] Specifically, the sequence [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] = [1 1 0 1 0 1 1 0] or at least one of [x (7) x (6) x (5) x (4) x (3) x (2) x (1) x (0) ] equals 1.

[0267] In some embodiments, terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used, or a sequence with higher center frequency may have larger terms of the primitive polynomials. In other words, the terms of the primitive polynomial of the M-sequence are related to the center frequency that is used. The higher the center frequency used, the larger the terms of the primitive polynomial of the M-sequence, or conversely, the smaller the terms. This approach can meet the diverse randomness requirements of the M-sequence for different carrier frequencies, thereby enhancing the synchronization performance of the system.

[0268] The second sequence can be determined as: SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ] where m1=N2 mod 112, a and b are pre-defined integers.

[0269] The value of a and b may be related to n and the number of candidate SS sequences. For example, a and b may be equal to 30 and 10, respectively.

[0270] The primitive polynomials of x0 () and x1 () may be: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0271] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is same, and it’s different to SS1. For instance, for the first SS, x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2 , then, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0272] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2, x1 (i+8) = (x1 (i+4) +x1 (i) ) mod 2.

[0273] In some embodiments, the primitive polynomial for x0 and x1 is different and the terms of the primitive polynomial for x0 and x 1 is also different. For instance, x0 (i+8) = (x0 (i+4) +x0 (i) ) mod 2, x (i+8) = (x1 (i+7) +x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.

[0274] In S202, the SS sequences are decoded by the UE to determine the PCI.

[0275] Based on any of the methods described in S201, the UE may calculate the value of the PCI with the set of SS sequences. In this way, more PCIs are allowed to be carried, and the reliability of DL synchronization signal can be ensured.

[0276] The present disclosure further provides a method for reducing the cell search time during initial access procedure in future wireless communication technologies. The main purpose of cell search is to discover a cell. Generally, User Equipment (UE) lacks prior information about the actual deployment of the cell. Therefore, during the cell search process, the UE needs to determine the cell's location by frequency scanning within the deployable frequency range of the potential cell. Afterwards, it obtains the cell information and attempts to access the cell. In 5G New Radio (NR) , the concept of a synchronization raster is pivotal for the initial access process, where UE attempts to establish a connection with the network. The synchronization raster comprises a series of frequency points that can transmit synchronization signals. When the network is deployed, it is necessary to establish a cell, which needs to have a specific synchronization signal. The configurable position of this synchronization signal corresponds to a position on the synchronization raster. These frequencies are determined by the Channel raster, which is essentially a grid that outlines permissible carrier frequencies for transmission and reception.

[0277] The Synchronization raster represents a series of frequency points capable of transmitting synchronization signals. When deploying a network, it is necessary to establish cells, which require specific synchronization signals. The configurable positions of these signals correspond to the positions on the Synchronization raster. This approach helps to avoid the uncertainties of blind searches, which could lead to excessive access delay and energy consumption loss. The larger the granularity of the synchronization signal configuration, the fewer the number of synchronization raster points within a unit frequency domain. Consequently, there are fewer search positions that the UE needs to traverse when searching for a cell. This could significantly reduce the time required for cell search. However, the design of the Synchronization raster cannot indefinitely increase the deployment granularity of the grid. The reason is that the network must ensure that there is at least one Synchronization raster point within the frequency domain of the cell for transmitting at least one synchronization signal.

[0278] The determination of the synchronization raster or the granularity of the Synchronization raster is related to the minimum system bandwidth supported by the UE as well as the bandwidth of the synchronization signal. In other words, the larger the bandwidth of the synchronization channel, the smaller the Synchronization raster or the granularity of the Synchronization raster. Within a given frequency domain bandwidth, this results in a greater number of Synchronization raster points. Correspondingly, when the UE is conducting cell search, it will need to attempt to detect more positions of the synchronization signal, leading to longer search times and greater energy consumption on the UE side. Conversely, the same principle applies. Generally, under a certain frequency range, the minimum system bandwidth for a UE is a fixed value. Then, the Synchronization raster size is based on the size of SS signaling / PBCH and channel raster. For instance, the larger size of SS signaling / PBCH results in a smaller size of synchronization raster.

[0279] As the bandwidth requirements for 6G are anticipated to be much larger than 5G, new applications such as augmented reality (AR) , virtual reality (VR) , ultra-high-definition video transmission, large-scale deployment of the Internet of Things (IoT) , and applications of robotics and automation technologies will demand higher bandwidth from the network. 6G aims to support higher data rates, expected to reach the level of Tbps, while 5G's goal is to provide peak data rates of up to 20 Gbps. Therefore, to meet the requirements of these higher-level services and applications, 6G networks will need to have bandwidth capabilities far beyond that of 5G.

[0280] Thus, in 6G, large latency and power consumption for cell search will be caused if the current structure / mechanism of synchronization signaling in 5G is used. Therefore, how can we reduce the cell search time when the supporting / required bandwidth in future wireless communication technologies increases becomes an issue to be solved, and some enhancements will be needed.

[0281] The present disclosure proposes a method to reduce cell search time in response to the expanded bandwidth requirements in 6G or future generations of 5G communication. It suggests adopting either a decoupled SS signal / PBCH or a novel time / frequency domain pattern for SS signaling / PBCH. These approaches aim to decrease cell search time while ensuring the reliability of the Downlink Synchronization procedure. FIG. 4 is a flowchart of a method for Physical Broadcast Channel (PBCH) and Synchronization Signal (SS) transmission. As shown in FIG. 4, the method includes operations described in blocks S301 to S303.

[0282] In S301, multiple SS are transmitted from a base station to a UE.

[0283] In S302, a pattern of the multiple SS and PBCH is determined by the UE.

[0284] In conventional design, a Synchronization Signal Block (SSB) includes both the SS and the PBCH, that is, the SS and the PBCH are coupled to each other. In this embodiment, we propose to decouple the SS and the PBCH. An SSB or an SS set can only include a set of SS, and it no longer includes PSS, SSS, and PBCH. The SS and PBCH are used for DL synchronization of UE during initial access. A set of SS (e.g., two SS, denoted as SS1 and SS2) can be mapped to a set of PBCH. The length of the SS can be the same or different, and it is transmitted periodically; the period can be configured or predefined (e.g., the default period value of the two SS is 20ms) . Considering FDM (Frequency Division Multiplexing) for the SS and the PBCH can be an option. In this way, the size of synchronization signaling can be reduced, and correspondingly, the synchronization raster can be reduced, thus decreasing the cell search time and complexity.

[0285] The multiple SS may include two SS (e.g., {SS1, SS2} ) or three SS (e.g., {SS1, SS2, and SS3} ) . The pattern of {the SS set, the PBCH set} can be indicated by SS2 or SS3. An index of a table can also be indicated by SS2 or SS3, and each index corresponds to a specific pattern and frequency offset.

[0286] (1) Option 1: the multiple SS include a first SS (SS1) and a second SS (SS2) , and the pattern of the multiple SS and the PBCH may be indicated by the SS2.

[0287] In one embodiment, a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH, and a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is substantially zero.

[0288] The pattern is shown in FIG. 5. Three FDM-ed patterns between the SS and PBCH are defined. For pattern 1, the PBCH is located above the SS. For pattern 2, the PBCH is located below the SS.For pattern 3, a part of the PBCH is located above the SS and a part is located below the SS. In addition, the pattern of {the SS, the PBCH} is indicated by SS2. N SS2 sequences can be used to indicate the pattern. For instance, SS2 sequence 1 can be used to indicate pattern 1, SS2 sequence 2 can be used to indicate pattern 2, and SS2 sequence 3 can be used to indicate pattern 3.

[0289] In another embodiment, a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH, and a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is equal to M resource blocks or frequency units, and M is an integer.

[0290] The pattern is shown in FIG. 6. Three FDM-ed patterns between the SS and PBCH are defined. For Pattern 1, the PBCH is located above the SS. For Pattern 2, the PBCH is located below the SS.For Pattern 3, a part of the PBCH is located above the SS and a part is located below the SS. In addition, the pattern of {the SS, the PBCH} is indicated by SS2. N SS2 sequences can be used to indicate the pattern. For instance, SS2 sequence 1 can be used to indicate Pattern 1, SS2 sequence 2 can be used to indicate Pattern 2, and SS2 sequence 3 can be used to indicate Pattern 3.

[0291] Moreover, the value of “M” can also be indicated by the SS2. For instance, a table used to indicate the pattern between the SS and the PBCH can be defined, as shown in Table 1. Table 1 Options for the pattern of the SS and the PBCH

[0292] Alternatively, the value of “M” can be explicitly indicated by the SS2. Both negative and positive values can be used. When a negative value is indicated, then the reference point is the lowest sub-carrier / RB of the SS2. When a positive (or non-negative) value is indicated, then the reference point is the highest sub-carrier / RB of the SS2.

[0293] (2) Option 2: the multiple SS include a first SS (SS1) , a second SS (SS2) and a third SS (SS3) , and the pattern of the multiple SS and the PBCH may be indicated by the SS3.

[0294] In one embodiment, a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH, and a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is substantially zero. In this embodiment, three synchronization signals can be used for initial access, e.g., the DL synchronization procedure. SS1, SS2, and / or SS3 can be used to indicate PCI, and SS3 can be used to indicate the pattern.

[0295] FIG. 7 shows exemplary patterns of this embodiment. Three FDM-ed patterns between the SS and PBCH are defined. For Pattern 1, the PBCH is located above the SS. For Pattern 2, the PBCH is located below the SS. For Pattern 3, a part of the PBCH is located above the SS, and a part of the PBCH is located below the SS. In addition, the patterns of {the SS, the PBCH} are indicated by SS3. N SS3 sequences can be used to indicate the pattern. For instance, SS3 sequence 1 can be used to indicate Pattern 1, SS3 sequence 2 can be used to indicate Pattern 2, and SS3 sequence 3 can be used to indicate Pattern 3. It can be seen, the SS1, the SS2, and the SS3 are continuous in time domain in the example shown in FIG. 7.

[0296] FIG. 8 shows alternative exemplary patterns of this embodiment. Three FDM-ed patterns between the SS and PBCH are defined. For Pattern 1, the PBCH is located above the SS. For Pattern 2, the PBCH is located below the SS. For Pattern 3, a part of the PBCH is located above the SS, and a part of the PBCH is located below the SS. In addition, the patterns of {the SS, the PBCH} are indicated by SS3. N SS3 sequences can be used to indicate the pattern. For instance, SS3 sequence 1 can be used to indicate Pattern 1, SS3 sequence 2 can be used to indicate Pattern 2, and SS3 sequence 3 can be used to indicate Pattern 3. It can be seen, the SS1 and the SS2 are located at a same position in time domain and the SS3 is located at a following position in time domain.

[0297] In another embodiment, a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH, and a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is equal to M resource blocks or frequency units, and M is an integer. In this embodiment, three synchronization signals can be used for initial access, e.g., the DL synchronization procedure. SS1, SS2, and / or SS3 can be used to indicate PCI, and SS3 can be used to indicate the pattern. The pattern is shown in FIG. 9. Three FDM-ed patterns between the SS and PBCH are defined. For Pattern 1, the PBCH is located above the SS. For Pattern 2, the PBCH is located below the SS. For Pattern 3, a part of the PBCH is located above the SS, and a part of the PBCH is located below the SS. In addition, the patterns of {the SS, the PBCH} are indicated by SS3. N SS3 sequences can be used to indicate the pattern. For instance, SS3 sequence 1 can be used to indicate Pattern 1, SS3 sequence 2 can be used to indicate Pattern 2, and SS3 sequence 3 can be used to indicate Pattern 3.

[0298] The PBCH and the multiple SS may not be continuous in time domain; and / or, the PBCH and the multiple SS may not be continuous in frequency domain. FIG. 10 illustrates yet another exemplary pattern of the SS set and PBCH set. In addition, the pattern of {the SS, the PBCH} is indicated by SS2. M SS2 sequences can be used to indicate the pattern. For instance, SS2 sequence 1 can be used to indicate Pattern 1, SS2 sequence 2 can be used to indicate Pattern 2, and SS2 sequence 3 can be used to indicate Pattern 3.

[0299] Furthermore, the pattern of the multiple SS and the PBCH may be determined based on a carrier frequency used. For instance, when the used carrier frequency is below 3GHz, Pattern 1 can be used. When the used carrier frequency is larger than 3GHz and below 6GHz, then Pattern 2 can be used. When the used carrier frequency is above 6GHz, then Pattern 3 can be used.

[0300] In S303, the base station transmits the PBCH and the UE receives the PBCH.

[0301] As explained above, the SS sequences may be utilized to in indicate the pattern. Thus, the UE may acquire the time and / or frequency position of the PBCH based on the multiple SS. Then the UE may receive the PBCH from the base station accordingly.

[0302] The implementation of the above-described method may improve the reliability of the DL Synchronization signal. Correspondingly, this also enhances the probability of the UE successfully accessing the network.

[0303] The present disclosure further provides a method for indicating the beam index of PBCH in a unified way. The requirements listed in ITU-R M. 2160, such as data rates, capacity, latency, coverage, and connection density, etc., inform the following needs and challenges:

[0304] Higher Data Rates Needed: With the rise of applications such as Virtual Reality (VR) , Augmented Reality (AR) , ultra-high-definition video streaming, autonomous vehicles, remote surgeries, etc., the demand for data transmission rates of wireless networks will far exceed the capabilities of 5G. Using higher carrier frequencies, such as sub-millimeter wave and terahertz bands, can provide wider bandwidth, thus supporting higher data rates.

[0305] Spectrum Resource Demand: With the increase in wireless devices and services, the spectrum resources in the lower frequency bands are becoming increasingly crowded. High-frequency bands, especially millimeter wave and terahertz bands, provide vast spectrum resources that are not fully utilized, which can help alleviate the problem of spectrum congestion.

[0306] Increasing Network Capacity: Higher carrier frequencies allow the use of wider bandwidth, which not only improves the data rate for individual users, but also significantly increases the overall capacity of the network. This is crucial for supporting the growing demand for device connectivity and achieving higher user density.

[0307] Supporting New Application Scenarios: With the advancement of technology, new application scenarios will emerge, such as three-dimensional connectivity (connecting air, ground, and sea) , ultra-high precision positioning, etc. These applications may require higher data rates and lower latency. High-frequency bands can provide the necessary technical support for these emerging applications.

[0308] Reducing Latency: To achieve ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , wider bandwidth is needed to support fast data transmission. High-frequency bands can provide such bandwidth, which helps reduce the transmission latency of the network.

[0309] Achieving More Refined Spatial Multiplexing: In high-frequency bands, the wavelength is shorter, which allows the antenna size to be smaller, thus integrating more antennas on the same device. This helps achieve more refined beamforming and spatial multiplexing techniques, improve spectrum utilization, and increase network capacity.

[0310] 6G networks are expected to use higher carrier frequencies than 5G. However, based on the PL model defined in TR 38.901, the path loss value is proportional to the carrier frequency (e.g., PL is related to 10*log10 (f) ) , where f is the carrier frequency. Take UMa LOS as an example, when the carrier frequency is 4.9Ghz, 10log10 (4.9) =13.9 dB; when the carrier frequency is 24Ghz, 10log10 (24) =27.6 dB; it can be seen that the carrier frequency greatly influences the path loss. Thus, in 6G, to satisfy the coverage requirements, the number of SSBs in 6G needs to increase compared to 5G. When the SSB number in 6G is increased, the current mechanism used for beam index indication is not suitable anymore, and modifications will be needed.

[0311] Besides, in NR, The SSB includes the PSS and SSS, which are essential for accurate and rapid transmission for User Equipment (UE) to correctly demodulate and transmit data. Therefore, the completion of SSB transmission within 5ms is also to ensure that the UE can complete synchronization and information acquisition before the channel conditions change, thereby improving system performance. 6G may support more demanding scenarios, such as high-speed trains with higher speeds, airplanes, and other scenarios. A potential requirement is that the synchronization channel needs to be transmitted within a smaller time window.

[0312] Therefore, how to indicate the beam index of PBCH and how to design the pattern of the SS set / PBCH set, and to indicate the location of SSB / the SS set / the PBCH set within 10ms become an issue to be solved.

[0313] FIG. 11 is a flowchart of a method for transmission beam indication according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 11, the method includes operations described in blocks S401 to S403.

[0314] In S401, a set of SS and a set of PBCH or SSB are transmitted from a base station to a UE.

[0315] In S402, a pattern of the set of SS and the set of PBCH or SSB is acquired by the UE.

[0316] In S403, an SS / PBCH / SSB index or an index of a transmission beam for the SS / PBCH / SSB transmission is determined based on MIB / PBCH payload and / or the pattern.

[0317] In one embodiment, when a maximum number of the SSB / the set of SS / the set of PBCH is equal to 128, a seventh bit of the SS / PBCH / SSB index is determined based on the pattern of the set of SS and the set of PBCH.

[0318] In another embodiment, when a maximum number of the SSB / the set of SS / the set of PBCH is equal to 256, a seventh bit and an eighth bit of the SS / PBCH / SSB index are determined based on the pattern of the set of SS and the set of PBCH.

[0319] The pattern of {the set of SS, the set of PBCH} can be used to indicate one or more bits of the SS / PBCH / SSB index, with each SS / PBCH associated with a Tx beam. In other words, the pattern of {the set of SS, the PBCH} can be used to indicate the index of the Tx beam for the SS set / PBCH set / SSB transmission. Different patterns can be configured or defined, denoted as {pattern 1, pattern 2} or {pattern 1, pattern 2, pattern 3, pattern 4} . Then, the different patterns of {the set of SS, the PBCH} can be used to indicate one or more indexes of Tx beams for the SS set / PBCH transmission. In this way, there’s no need for additional bits to indicate the index of the Tx beams for SS set / PBCH set / SSB transmission, ensuring the reliability of PBCH detection even when the Tx beam is amplified. Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the  payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0320] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the half frame bit

[0321] If as defined in Clause 4.1 of [TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block index, respectively.

[0322] If as defined in Clause 4.1 of [TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block index, respectively. Two different patterns of {the SS set, the PBCH set} can be used to indicate the 7th bit of the candidate SS / PBCH block index. For instance, the {the SS set, the PBCH set} pattern 1 can be used to indicate the first state of the 7th bit, the {the SS set, the PBCH set} pattern 2 can be used to indicate the second state of the 7th bit.

[0323] If as defined in Clause 4.1 of [TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block index, respectively. Four different patterns of {the SS set, the PBCH set} can be used to indicate the 8th and 7th bit of the candidate SS / PBCH block index. For instance, the {the SS set, the PBCH set} pattern 1 can be used to indicate the first state of the 8th and 7th bits, the {the SS set, the PBCH set} pattern 2 can be used to indicate the second state of the 8th and 7th bits, the {the SS set, the PBCH set} pattern 3 can be used to indicate the third state of the 8th and 7th bits, the {the SS set, the PBCH set} pattern 4 can be used to indicate the fourth state of the 8th and 7th bits.

[0324] If none of the above conditions are met, then:  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [TS 38.211] ;  are reserved.

[0325] FIG. 12 is a flowchart of a method for transmission beam indication according to another embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 12, the method includes operations described in blocks S501 to S503.

[0326] In S501, a base station transmits a Master Information Blocks (MIB)  / PBCH, and a UE receives the MIB / PBCH. Six bits or seven bits within the MIB / PBCH payload are configured to indicate an SS / PBCH set or SSB index.

[0327] In S502, an index of a transmission beam for the SS / PBCH set / SSB transmission is determined based on the MIB / PBCH payload.

[0328] In S503, the base station transmits the SS / PBCH set / SSB according to the transmission beam.

[0329] Six bits or seven bits within the MIB / PBCH payload can be used to indicate the SS / PBCH index.

[0330] In one embodiment, the MIB / PBCH payload comprises multiple bits, which are aA1, aA+1, aA+2, aA+3, aA+4, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9, aA+10, in which aA1, aA+1, aA+2, aA+3, and aA+4 are a fourth, third, second, and first Least Significant Bit (LSB) of System Frame Number (SFN) , respectively, and aA+4, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9 are configured to indicate the SS / PBCH index when a carrier frequency of the SS / PBCH is no less than a threshold.

[0331] Moreover, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9 are configured to indicate the SS / PBCH index and aA+4 is configured as a Most Significant Bit (MSB) of KSSB as defined in TS 38.211 when the carrier frequency of the SS / PBCH is less than the threshold.

[0332] In another embodiment, the MIB / PBCH payload comprises multiple bits, which are aA1, aA+1, aA+2, aA+3, aA+4, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9, aA+10, aA+11; In which aA1, aA+1, aA+2, aA+3, and aA+4 are a fourth, third, second, and first Least Significant Bit (LSB) of System Frame Number (SFN) , respectively, and aA+4, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9, aA+10 are configured to indicate the SS / PBCH / SSB index when a carrier frequency of the SS / PBCH is no less than a threshold.

[0333] Moreover, aA+5 , aA+6 , aA+7 , aA+8 , aA+9 , aA+10 are configured to indicate the SS / PBCH / SSB index and aA+4 is configured as a Most Significant Bit (MSB) of KSSB as defined in TS 38.211 when the carrier frequency of the SS / PBCH is less than the threshold.

[0334] In some embodiments, different DMRS sequences can be used to indicate the PBCH / SS set location within a radio frame (10ms) . Thus, the UE may further perform: determining a location of the SS / PBCH set / SSB within a radio frame based on a Demodulation Reference Signal sequence of the PBCH; wherein the DMRS sequence of the PBCH is scrambled by the location of the SS / PBCH set / SSB within a radio frame.

[0335] The location of the SS set or the PBCH set within a radio frame (10ms) can be indicated by the PBCH's DMRS sequence. Four PBCH's DMRS sequences can be used to indicate four locations of the SS set or the PBCH within a radio frame (10ms) . In other words, the location of the SS set or the PBCH within a radio frame can be used to scramble the DMRS of the PBCH.

[0336] The UE shall assume the reference-signal sequence r (m) for an SS / PBCH block is defined by

[0337] In the above formula, c (n) is given by clause 5.2 in TS 38.211. The scrambling sequence generator shall be initialized at the start of each SS / PBCH block occasion with: or where Nlf indicates the location of the SS / PBCH set within a radio frame. For Nlf equal to 0, it  indicates that the SS set / PBCH is located in the first 2.5ms of the radio frame. For Nlf equal to 1, it indicates that the SS set / PBCH is located in the second 2.5ms of the radio frame. For Nlf equal to 2, it indicates that the SS set / PBCH is located in the third 2.5ms of the radio frame. For Nlf equal to 3, it indicates that the SS set / PBCH is located in the fourth 2.5ms of the radio frame.

[0338] In this way, the detection complexity of PBCH can be reduced, and corresponding, the power consumption of PBCH detection can also be reduced.

[0339] According to the methods described with reference to FIG. 11 and FIG. 12, the Tx beam used for the SS set / PBCH set transmission can be indicated by the Master Information Block (MIB) and / or the pattern of {the SS set, the PBCH set} . For example, 6 bits or 7 bits within the MIB can be used to indicate the SS index. This approach can reduce the complexity of the procedure to acquire the index of the Tx beam used for the SS set / PBCH set transmissions. Moreover, it allows for the indication of more Tx beams without the need to increase the MIB payload.

[0340] FIG. 13 is a flowchart of a method for location indication of SSB / SS / PBCH set according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 13, the method includes operations described in blocks S601 to S603.

[0341] In S601, the base station transmits an SS set and a PBCH set.

[0342] In S602, a pattern of the SS set and the PBCH set is acquired.

[0343] In S603, a location of the SSB / SS / PBCH set within a radio frame is determined based on the pattern of the SS set and the PBCH set, or based on DMRS sequences of the PBCH set.

[0344] Specifically, the location of the SSB, the SS set or the PBCH set within the radio frame may be determined based on the pattern of the SS / PBCH set and the MIB / PBCH payload, or based on the DMRS sequences of the PBCH set and the MIB / PBCH payload.

[0345] (1) Option 1: the SS set and the PBCH set are coupled with each other, and the SS set and the PBCH set are Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .

[0346] In one embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3Ghz, n is equal to 0. For carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) larger than 3Ghz, n is equal to 0 and 1.

[0347] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3Ghz, n is equal to 0. For carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) larger than 3Ghz, n is equal to 0 and 1.

[0348] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. For carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3, e.g., 7 to 24 Ghz) , n is equal to 0, 1, 2 and 3, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.

[0349] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and15. Or for carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) , FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) and FR2-2, n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31. For carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3, e.g., 7 to 24 Ghz) , n is equal to 0, 1, 2 and 3, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7.

[0350] For the coupled SS and PBCH set that needs to be transmitted within 2.5ms, the location of the coupled SS and PBCH set within a radio frame (e.g., 10ms) can be indicated in the following ways:

[0351] Method 1: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Two patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the Most Significant Bit (MSB) of the location indication.

[0352] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0353] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the LSB frame location indication bit.

[0354] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [4, TS 38.211] ; and are reserved.

[0355] Method 2: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Four patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the 2 Most Significant Bits (MSBs) of the location indication.

[0356] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0357] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the MSB bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index.

[0358] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [4, TS 38.211] ; and are reserved.

[0359] For the coupled SS and PBCH set need to transmit within 2 ms, the location of the coupled SS and PBCH set within a radio frame (e.g., 10ms) can be indicate via the following ways.

[0360] Method 1: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Additionally, three patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be utilized to indicate the location.

[0361] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0362] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the LSB frame location indication bit.

[0363] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [4, TS 38.211] ; and are reserved.

[0364] Method 2: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Additionally, five patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be utilized to indicate the locations.

[0365] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0366] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the MSB bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index.

[0367] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [4, TS 38.211] ; and are reserved.

[0368] Method 3: Three or five DMRS sequences for PBCH can be used to indicate the location of the SS / PBCH block / SS set / PBCH set within a radio frame.

[0369] (2) Option 2: the SS set and the PBCH set are decoupled with each other, and the SS set and the PBCH set are Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .

[0370] In one embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3Ghz, n is equal to 0. For carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) larger than 3Ghz, n is equal to 0 and 1.

[0371] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3Ghz, n is equal to 0. For carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) larger than 3Ghz, n is equal to 0 and 1.

[0372] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. For carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3, e.g., 7 to 24 Ghz) , n is equal to 0, 1, 2, 3, and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.

[0373] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and15. Or for carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) , FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) and FR2-2, n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31. For carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3, e.g., 7 to 24 Ghz) , n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.

[0374] For the SS set, PBCH set, or SSB that needs to be transmitted within 2.5ms, the location of the coupled SS and PBCH set within a radio frame (e.g., 10ms) can be indicated in the following ways:

[0375] Method 1: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Two patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the Most Significant Bit (MSB) of the location indication.

[0376] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0377] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the LSB frame location indication bit.

[0378] If as defined in Clause 4.1 of [TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [TS 38.211] ; and are reserved.

[0379] Method 2: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Four patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used for the location indication.

[0380] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0381] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the MSB bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index.

[0382] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [TS 38.211] ; and are reserved.

[0383] For the SS set, PBCH set, or SSB that needs to transmit within 2 ms, the location of the coupled SS and PBCH set within a radio frame (e.g., 10ms) can be indicate via the following ways.

[0384] Method 1: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Additionally, three patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be utilized to indicate the location.

[0385] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0386] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the LSB frame location indication bit.

[0387] If as defined in Clause 4.1 of [TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [TS 38.211] ; and are reserved.

[0388] Method 2: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Additionally, five patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be utilized to indicate the locations.

[0389] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0390] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the MSB bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index.

[0391] If as defined in Clause 4.1 of [TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [TS 38.211] ; and are reserved.

[0392] Method 3: Three or five DMRS sequences for PBCH can be used to indicate the location of the SS / PBCH block / SS set / PBCH set within a radio frame.

[0393] (3) Option 3: the SS set and the PBCH set are decoupled with each other, and the SS set and the PBCH set are Time Division Multiplexed (TDM-ed) and Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .

[0394] In one embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3Ghz, n is equal to 0. For carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) larger than 3Ghz, n is equal to 0 and 1.

[0395] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3Ghz, n is equal to 0. For carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) larger than 3Ghz, n is equal to 0 and 1.

[0396] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. For carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3, e.g., 7 to 24 Ghz) , n is equal to 0, 1, 2, 3, and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.

[0397] In another embodiment, a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz; possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n. For carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and15. Or for carrier frequencies within Frequency Range 2 (FR2) , FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) and FR2-2, n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31. For carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3, e.g., 7 to 24 Ghz) , n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.

[0398] For the SS set, PBCH set, or SSB that needs to be transmitted within 2.5ms, the location of the coupled SS and PBCH set within a radio frame (e.g., 10ms) can be indicated in the following ways:

[0399] Method 1: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Two patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the Most Significant Bit (MSB) of the location indication.

[0400] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0401] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the LSB frame location indication bit.

[0402] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [4, TS 38.211] ; and are reserved.

[0403] Method 2: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Four patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used for the location indication.

[0404] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0405] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the MSB bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index.

[0406] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [4, TS 38.211] ; and are reserved.

[0407] For the SS set, PBCH set, or SSB need to transmit within 2 ms, the location of the coupled SS and PBCH set within a radio frame (e.g., 10ms) can be indicate via the following ways.

[0408] Method 1: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Additionally, three patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be utilized to indicate the location.

[0409] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0410] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the LSB frame location indication bit.

[0411] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [4, TS 38.211] ; and are reserved.

[0412] Method 2: Different patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be used to indicate the location of the SSB, the PBCH set, or the SS set within a radio frame. Additionally, five patterns of {the set of SS, the PBCH set} can be utilized to indicate the locations.

[0413] Denote the bits in a transport block delivered to layer 1 by where is the payload size generated by higher layers. The lowest order information bit is mapped to the most significant bit of the transport block as defined in Clause 6.1.1 of TS 38.321.

[0414] Generate the following additional timing related PBCH payload bits: where are the 4th, 3rd, 2nd, and 1st LSB of SFN, respectively; is the MSB bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index.

[0415] If as defined in Clause 4.1 of [5, TS38.213] ,  are the 6th, 5th, and 4th bits of the candidate SS / PBCH block / SS set / PBCH set index, respectively. Otherwise,  is the MSB of kSSB as defined in Clause 7.4.3.1 of [4, TS 38.211] ; and are reserved.

[0416] Method 3: Three or five DMRS sequences for PBCH can be used to indicate the location of the SS / PBCH block / SS set / PBCH set within a radio frame.

[0417] The foregoing methods proposes to pinpoint the location of the SSB, the SS set, and the PBCH set within a radio frame. Additionally, a time domain pattern between the SS set and the PBCH set is proposed to further indicate the location of the SSB, the SS set, and the PBCH set within a radio frame. In the context of NR (New Radio) , the SSB comprises the Primary Synchronization Signal (PSS) and the Secondary Synchronization Signal (SSS) . These are crucial for enabling accurate and swift data demodulation and transmission by the User Equipment (UE) . Hence, the completion of SSB transmission within 5ms is critical to ensure that the UE can achieve synchronization and information acquisition before any changes in channel conditions occur, thereby enhancing overall system performance. Looking ahead to 6G, it is likely to support more challenging scenarios, such as high-speed trains and airplanes. A potential requirement in these scenarios is that the synchronization channel needs to be transmitted within a smaller time window.

[0418] According to the foregoing methods, different patterns of {the set of SS, the PBCH set} are proposed as a means to more accurately indicate the locations of the SSB, the PBCH set, and the SS set within a radio frame. This approach allows for a more detailed indication of the locations of the SSB, the SS set, and the PBCH set without the necessity of increasing the MIB payload.

[0419] Moreover, the applicant also notices some related issues for Rel-19 DL CovE for NTN.

[0420] In Rel-18, UL coverage enhancements have been specified as part of NR NTN enhancements, such as repetition and Demodulation Reference Signal (DMRS) bundling. During the NR NTN R18 study phase for coverage enhancement, the link level evaluation identified UL coverage as the bottleneck. However, the evaluation assumptions did not account for DL satellite power split among multiple DL satellite beams. The power reduction due to beam splitting is closely related to the dedicated deployment. A satellite supporting more simultaneous active satellite beams can result in a larger serving area. But conversely, it also leads to a greater reduction in the transmission power over a single beam, naturally yielding a reduced per-beam SNR. Therefore, when the power split is considered, there is also a need for DL coverage enhancement. For instance (based on TR38.821) , the max beam footprint size (edge to edge) regardless of the elevation angle is 1000km for LEO based NTN, and the satellite beam diameter is 50km for LEO-600 at S-band. Calculate D = 50km × 2 / 3 ≈ 43.3km, N = 1710km / D ≈40 , then, the required total beam numbers spreading over the max beam footprint with 1700km is at most 1058. Thus, more than a 30dB power reduction relative to total power would occur for each beam if beam split is considered. Obviously, the DL channel for NTN will be the coverage bottleneck channel and needs to be enhanced. Potential coverage bottleneck channels can be at least one of the following: PDCCH for SIB1 / Msg2 / Msg4; Msg4 PDSCH; Msg2 PDSCH; SIB1.

[0421] DL and UL overlapping and back-to-back non-overlapping cases were identified in Rel-17 HD-FDD redcap, and the respective handling rules were captured in clause 17.2 of TS38.213.

[0422] Case 3: Semi-statically configured DL reception vs. semi-statically configured UL transmission. Collision handling rule: The UE monitors paging during a paging occasion (type 2 CSS) and cancels CG-PUSCH transmission in RRC_INACTIVE state when a paging occasion overlaps with a CG-SDT transmission. Otherwise, it is considered an error case.

[0423] Case 4: Dynamically scheduled DL reception vs. dynamically scheduled UL transmission. Collision handling rule: It is considered an error case.

[0424] For cases that have specific dropping rules, these can be reused for redcap / e-redcap under the NTN scenario. However, at least for error cases, reusing a similar mechanism could lead to significant resource waste or severe scheduling restrictions. If the gNB needs to avoid collision between DL and UL, then the largest value within offsetThresholdTA should be assumed. Otherwise, collisions will occur, and treating collisions as an error case will decrease capacity. Thus, how to handle case 3 and case 4 under NTN needs to be studied.

[0425] Accordingly, the present disclosure further provides a method concerning how to handle the error case of case 4 under NTN scenario.

[0426] This part of the present disclosure proposes methods to handle collision case 4 under an NTN operation, where more than two dynamically scheduled data transmissions with different directions collide in time and / or frequency domain. One direction of data transmission can be transmitted, and the transmitted direction is based on the scheduling DCI type / format. Alternatively, one direction of data transmission can be dropped, and the dropped direction is based on the scheduling DCI type / format. In the current specification, DL and UL overlapping and back-to-back non-overlapping cases were identified in Rel-17 HD-FDD redcap, and the respective handling rules were captured in clause 17.2 of TS38.213. Case 3 and case 4 are identified as error cases, as shown below:

[0427] Case 3: Semi-statically configured DL reception vs. semi-statically configured UL transmission. Collision handling rule: UE monitors paging during paging occasion (type 2 CSS) and cancels CG-PUSCH transmission in RRC_INACTIVE state when a paging occasion overlaps with a CG-SDT transmission. Otherwise, it is considered as an error case.

[0428] Case 4: Dynamically scheduled DL reception vs. dynamically scheduled UL transmission. Collision handling rule: It is considered as an error case.

[0429] For cases that have certain dropping rules, these can be reused for redcap / e-redcap under the NTN scenario. However, for error cases, if similar mechanisms are also reused, this could lead to significant resource waste or severe scheduling restrictions. If the gNB needs to avoid collision between DL and UL, then the largest value within offsetThresholdTA should be assumed. Otherwise, a collision will occur, and if a collision does occur, treating it as an error case will decrease capacity. Therefore, how to handle case 4 under NTN needs to be studied, and the following methods can be considered:

[0430] Method 1: When more than two dynamically scheduled data transmissions with different directions collide in time and / or frequency domain, one direction of data transmission can be transmitted, and the transmitted direction is based on the scheduling DCI type / format / DCI function. In some embodiments, the DCI format / type can be configured by the base station via RRC or MAC-CE. For example, a total of 2 groups of DCI can be configured / indicated, denoted as {DCI group 1, DCI group 2} . A data scheduling by a DCI within the DCI group 1 has higher priority than a data scheduling by a DCI within the DCI group 2. In other words, when two data transmissions scheduled by DCI 1 within DCI group 1 and DCI 2 within DCI group 2 separately collide in time / frequency domain, then the data transmission scheduled by DCI 1 can be transmitted, and the data transmission scheduled by DCI 2 needs to be dropped.

[0431] Method 2: One transmission direction can be defined, and the defined rule can be overridden by RRC or MAC-CE during a time window. The definition of the time window needs to be determined. The simplest way is from one override signaling to the next override signaling.

[0432] The present disclosure further provides a method concerning how to handle the error case of case 3 under NTN scenario.

[0433] This part of the present disclosure proposes methods to handle collision case 3 under NTN operation, when more than two dynamically scheduled data transmissions with different directions collide in time and / or frequency domains. One direction of data transmission can be transmitted, and the direction to be transmitted is based on the scheduling DCI type / format. Alternatively, one direction of data transmission can be dropped, with the dropped direction determined by the scheduling DCI type / format. In the current specification, DL and UL overlapping and back-to-back non-overlapping cases were identified in Rel-17 HD-FDD redcap, and the respective handling rules were captured in clause 17.2 of TS38.213. Cases 3 and 4 are identified as error cases, as shown below:

[0434] Case 3: Semi-statically configured DL reception vs. semi-statically configured UL transmission. Collision handling rule: The UE monitors paging during a paging occasion (type 2 CSS) and cancels CG-PUSCH transmission in RRC_INACTIVE state when a paging occasion overlaps with a CG-SDT transmission. Otherwise, it is considered an error case.

[0435] Case 4: Dynamically scheduled DL reception vs. dynamically scheduled UL transmission. Collision handling rule: It is considered an error case.

[0436] For cases that have specific dropping rules, these can be reused for redcap / e-redcap under the NTN scenario. However, at least for error cases, reusing a similar mechanism could lead to significant resource waste or severe scheduling restrictions. If the gNB needs to avoid collision between DL and UL, then the largest value within offsetThresholdTA should be assumed. Otherwise, collisions will occur, and treating collisions as an error case will decrease capacity. Thus, how to handle case 4 under NTN needs to be studied.

[0437] When more than two semi-statically configured data transmissions with different directions collide in time and / or frequency domains, only one direction of data transmission can be transmitted. The direction of data to be transmitted is based on predefined rules (e.g., one direction always has high priority) , and these predefined rules can be overridden by RRC, MAC-CE, or DCI. The RRC or MAC-CE needs to indicate a time window; when the UE receives the RRC, MAC-CE, or DCI, then within the time window, the predefined rules are overridden.

[0438] FIG. 14 conceptually illustrates an apparatus 700 for wireless communication with which some embodiments of the invention are implemented. The apparatus 700 may be, for example, a user equipment, a base station, or other network device. The apparatus 700 may be a computer (e.g., a desktop computer, personal computer, tablet computer, etc. ) , phone, PDA, or any other sort of electronic device. Such an apparatus includes various types of computer readable media and interfaces for various other types of computer readable media. The apparatus 700 includes a processor 702 and a memory 704. The memory 704 is configured to store executable instructions that, when executed by the processor, cause the processor to perform any one of the foregoing wireless communication methods.

[0439] The processor 702 may be a single processor or a multi-core processor in different embodiments. In some embodiments, the processor may include a GPU, NPU or DSP which may offload various computations or complement the image processing provided by the processor 702.

[0440] Some embodiments include electronic components, such as microprocessors, storage and memory that store computer program instructions in a machine-readable or computer-readable medium (alternatively referred to as computer-readable storage media, machine-readable media, or machine-readable storage media) . Some examples of such computer-readable media include RAM, ROM, read-only compact discs (CD-ROM) , recordable compact discs (CD-R) , rewritable compact discs (CD-RW) , read-only digital versatile discs (e.g., DVD-ROM, dual-layer DVD-ROM) , a variety of recordable / rewritable DVDs (e.g., DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, etc. ) , flash memory (e.g., SD cards, mini-SD cards, micro-SD cards, etc. ) , magnetic and / or solid state hard drives, read-only and recordable  discs, ultra density optical discs, any other optical or magnetic media, and floppy disks. The computer-readable media may store a computer program that is executable by at least one processing unit and includes sets of instructions for performing various operations. Examples of computer programs or computer code include machine code, such as is produced by a compiler, and files including higher-level code that are executed by a computer, an electronic component, or a microprocessor using an interpreter.

[0441] While the above discussion primarily refers to microprocessor or multi-core processors that execute software, some embodiments are performed by one or more integrated circuits, such as application specific integrated circuits (ASICs) or field programmable gate arrays (FPGAs) . In some embodiments, such integrated circuits execute instructions that are stored on the circuit itself. In addition, some embodiments execute software stored in programmable logic devices (PLDs) , ROM, or RAM devices.

[0442] As used in this specification and any claims of this application, the terms “computer” , “server” , “processor” , and “memory” all refer to electronic or other technological devices. These terms exclude people or groups of people. As used in this specification and any claims of this application, the terms “computer readable medium, ” “computer readable media, ” and “machine readable medium” are entirely restricted to tangible, physical objects that store information in a form that is readable by a computer. These terms exclude any wireless signals, wired download signals, and any other ephemeral signals.

[0443] The present disclosure further provides a computer readable media which is configured to store executable instructions. When the instructions are executed by a processor, the processor may perform any one of the foregoing methods and processes. Many of the above-described features and applications are implemented as software processes that are specified as a set of instructions recorded on a computer readable storage medium (also referred to as computer readable medium) . When these instructions are executed by one or more computational or processing unit (s) (e.g., one or more processors, cores of processors, or other processing units) , they cause the processing unit (s) to perform the actions indicated in the instructions. Examples of computer readable media include, but are not limited to, CD-ROMs, flash drives, random access memory (RAM) chips, hard drives, erasable programmable read only memories (EPROMs) , electrically erasable programmable read-only memories (EEPROMs) , etc. The computer readable media does not include carrier waves and electronic signals passing wirelessly or over wired connections.

[0444] In this specification, the term “software” is meant to include firmware residing in read-only memory or applications stored in magnetic storage which can be read into memory for processing by a processor. Also, in some embodiments, multiple software inventions can be implemented as sub-parts of a larger program while remaining distinct software inventions. In some embodiments, multiple software inventions can also be implemented as separate programs. Finally, any combination of separate programs that together implement a software invention described here is within the scope of the invention. In some embodiments, the software programs, when installed to operate on one or more electronic systems, define one or more specific machine implementations that execute and perform the operations of the software programs.

[0445] While the disclosure has been described with reference to numerous specific details, one of ordinary skill in the art will recognize that the invention can be embodied in other specific forms without departing from the spirit of the invention. In addition, a number of the figures conceptually illustrate processes and methods. The specific operations of these processes may not be performed in the exact order shown and described. The specific operations may not be performed in one continuous series of operations, and different specific operations may be performed in different embodiments. Furthermore, the process could be implemented using several sub-processes, or as part of a larger macro process.

[0446] The foregoing is merely embodiments of the present disclosure, and is not intended to limit the scope of the disclosure. Any transformation of equivalent structure or equivalent process which uses the specification and the accompanying drawings of the present disclosure, or directly or indirectly application in other related technical fields, are likewise included within the scope of the protection of the present disclosure.

Claims

1.A method for scheduling data transmissions of multiple user equipment (UEs) , executed by a base station, comprising:transmitting a Downlink Control Information (DCI) to a set of UEs, wherein the DCI is scrambled by a group scheduling Radio Network Temporary Identifier (RNTI) ; andtransmitting PDSCH to the set of UEs or receiving PUSCH from the set of UEs based on the DCI.2.The method of claim 1, wherein the DCI is configured to indicate a set of assigned identifiers (IDs) corresponding to the set of UEs respectively, and the set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs.3.The method of claim 1, further comprising:configuring the group scheduling RNTI to the set of UEs via RRC or MAC-CE.4.The method of claim 1,wherein the DCI comprises a single DCI;wherein the single DCI comprises one or more shared fields and one or more separate fields, the one or more shared fields are configured to indicate common configuration for the set of UEs, and the one or more separate fields are configured to indicate individual configuration for each UE within the set of UEs.5.The method of claim 4, further comprising:configuring positions of the set of UEs within the DCI corresponding to the one or more separate fields.6.The method of claim 4,wherein a field within the one or more separate fields is configured to indicate a set of assigned IDs corresponding to the set of UEs, wherein the set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs.7.The method of claim 6,wherein an assigned ID of an UE within the set of UEs is determined based on a position of the UE within the field.8.The method of claim 6, wherein an actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs is equal to: (G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ;whereX is an integer configured by network;ID is the assigned ID of the UE;G-S-RNTI is the group scheduling RNTI;C-RNTI is a cell-RNTI configured to the UE.9.The method of claim 4, wherein the single DCI is for scheduling Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission scheduling.10.The method of claim 9, wherein the one or more separate fields comprise at least one selected from: UL / SUL indictor; Bandwidth part indicator; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; Transform precoder indicator; TPC command for scheduled PUSCH; Second TPC command for scheduled PUSCH; SRS resource set indicator; SRS resource indicator; Second SRS resource indicator; Precoding information and number of layers; Second precoding information; Antenna ports; SRS request.11.The method of claim 3, wherein the single DCI is for scheduling Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission scheduling.12.The method of claim 11, wherein the one or more separate fields comprise at least one selected from: Carrier indicator; Bandwidth part indicator; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; HARQ process number; TPC command for scheduled PUCCH; Second TPC command for scheduled PUCCH; PUCCH resource indicator; PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator; TCI selection; SRS request.13.The method of claim 1,wherein the DCI comprises a first stage DCI and a second stage DCI;wherein the first stage DCI is scrambled by the group scheduling RNTI, and is configured to schedule the second stage DCI;wherein the second stage DCI is configured for data scheduling of the set of UEs.14.The method of claim 13, wherein the first stage DCI comprises one or more parameters selected from:TDRA;MCS;FDRA;Carrier indicator, configured to indicate a carrier used by the second stage DCI.15.The method of claim 14,wherein the first stage DCI further comprises a Location of the second stage DCI indicator (LDI) , wherein the LDI is configured to indicate a location of the second stage DCI within a frequency resource or bandwidth of a cell.16.The method of claim 13,wherein a field within the first stage DCI is configured to indicate a set of assigned IDs corresponding to the set of UEs, wherein the set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs.17.The method of claim 16,wherein an assigned ID of an UE within the set of UEs is determined based on a position of the UE within the field.18.The method of claim 16, wherein an actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs is equal to: (G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ;whereX is an integer configured by network;ID is the assigned ID of the UE;G-S-RNTI is the group scheduling RNTI;C-RNTI is a cell-RNTI configured to the UE.19.The method of claim 13, wherein the DCI is for scheduling Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) transmission; wherein the second stage DCI further comprises one or more fields selected from: Carrier indicator; UL / SUL indicator; Bandwidth part indicator; Frequency domain resource assignment; Time domain resource assignment; Frequency hopping flag; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; Transform precoder indicator; HARQ process number; 1st downlink assignment index; 2nd downlink assignment index; 3rd downlink assignment index; TPC command for scheduled PUSCH; Second TPC command for scheduled PUSCH; SRS resource set indicator; SRS resource indicator; Second SRS resource indicator; Precoding information and number of layers; Second Precoding information; Antenna ports; SRS offset indicator; CSI request; CBG transmission information (CBGTI) ; PTRS-DMRS association; Second PTRS-DMRS association; beta_offset indicator; DMRS sequence initialization; UL-SCH indicator; ChannelAccess-CPext-CAPC; Open-loop power control parameter set indication; Priority indicator; Invalid symbol pattern indicator; Minimum applicable scheduling offset indicator; SCell dormancy indication; Sidelink assignment index; PDCCH monitoring adaptation indication.20.The method of claim 19, wherein the second stage DCI further comprises:a field configured to explicitly indicate the set of assigned IDs or a set of G-cell-RNTI (G-C-RNTI) corresponding to the set of UEs.21.The method of claim 13, wherein the DCI is for scheduling Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission; wherein the second stage DCI further comprises one or more fields selected from: Carrier indicator; Bandwidth part indicator; Frequency domain resource assignment; Time domain resource assignment; VRB-to-PRB mapping; PRB bundling size indicator; Rate matching indicator; ZP CSI-RS trigger; Modulation and coding scheme; New data indicator; Redundancy version; HARQ process number; Downlink assignment index; TPC command for scheduled PUCCH; Second TPC command for scheduled PUCCH; PUCCH resource indicator; PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator; One-shot HARQ-ACK request; Enhanced Type 3 codebook indicator; PDSCH group index; New feedback indicator; Number of requested PDSCH group (s) ; HARQ-ACK retransmission indicator; Antenna port (s) ; Transmission configuration indication; TCI selection; SRS request; SRS offset indicator; CBG transmission information (CBGTI) ; CBG flushing out information (CBGFI) ; DMRS sequence initialization; Priority indicator; ChannelAccess-CPext; Minimum applicable scheduling offset indicator; SCell dormancy indication.22.The method of claim 21, wherein the second stage DCI further comprises:a field configured to explicitly indicate the set of assigned IDs or a set of G-cell-RNTI (G-C-RNTI) corresponding to the set of UEs.23.A method for scheduling data transmissions of a user equipment (UE) within a set of UEs, executed by the UE, comprising:receiving a Downlink Control Information (DCI) , wherein the DCI is scrambled by a group scheduling Radio Network Temporary Identifier (RNTI) and corresponds to the set of UEs; andtransmitting PUSCH to a base station or receiving PDSCH from the base station based on the DCI.24.The method of claim 23, wherein the DCI is configured to indicate a set of assigned identifiers (IDs) corresponding to the set of UEs respectively, and the set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs.25.The method of claim 23,wherein the DCI comprises a single DCI;wherein the single DCI comprises one or more shared fields and one or more separate fields, the one or more shared fields are configured to indicate common configuration for the set of UEs, and the one or more separate fields are configured to indicate individual configuration for each UE within the set of UEs.26.The method of claim 25,wherein a field within the one or more separate fields is configured to indicate a set of assigned IDs corresponding to the set of UEs, wherein the set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs.27.The method of claim 26, wherein an actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs is equal to: (G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ;whereX is an integer configured by network;ID is the assigned ID of the UE;G-S-RNTI is the group scheduling RNTI;C-RNTI is a cell-RNTI configured to the UE.28.The method of claim 23,wherein the DCI comprises a first stage DCI and a second stage DCI;wherein the first stage DCI is scrambled by the group scheduling RNTI, and is configured to schedule the second stage DCI;wherein the second stage DCI is configured for data scheduling of the set of UEs.29.The method of claim 28,wherein the first stage DCI comprises a Location of the second stage DCI indicator (LDI) , wherein the LDI is configured to indicate a location of the second stage DCI within a frequency resource or bandwidth of a cell.30.The method of claim 28,wherein a field within the first stage DCI is configured to indicate a set of assigned IDs corresponding to the set of UEs, wherein the set of assigned IDs are configured for data scrambling of the set of UEs.31.The method of claim 30, wherein an actual scrambling ID for data scrambling of an UE within the set of UEs is equal to: (G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+G-S-RNTI+ID) mod (2^16-1) ; or (C-RNTI+G-S-RNTI+2^X*ID) mod (2^16-1) ;whereX is an integer configured by network;ID is the assigned ID of the UE;G-S-RNTI is the group scheduling RNTI;C-RNTI is a cell-RNTI configured to the UE.32.A method for Physical Cell Identifier (PCI) indication, executed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a set of Synchronization Signal (SS) sequences, wherein the set of SS sequences are continuous in time domain, and wherein each of the set of SS sequences occupies a symbol and is configured to indicate a component for calculating the PCI; anddecoding the set of SS sequences to determine the PCI.33.The method of claim 32,wherein the set of SS sequences comprise a first SS sequence, a second SS sequence, and a third SS sequence;wherein the first SS sequence is configured to indicate a value of N3;wherein the second SS sequence is configured to indicate a value of N2;wherein the third SS sequence is configured to indicate a value of N1;wherein the PCI is determined based on N1, N2, and N3.34.The method of claim 33, wherein the PCI is equal to 3* (N1+N2) +2*N3.35.The method of claim 34, whereina number of candidate PCIs is equal to 1008, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 64;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<63, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+21*N3) mod 63;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 63) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 63) ]wherem1=N2 mod 56, a and b are pre-defined integers;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 63) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 63) ]whereand m3=N1 mod 56.36.The method of claim 35, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+6) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+6) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+6) = (x (i+4) +x (i+2) +x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+6) = (x (i+4) +x (i+3) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.37.The method of claim 35, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+6) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+6) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.38.The method of claim 35,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.39.The method of claim 38,terms of the primitive polynomials are related to a center frequency used; ora sequence with higher center frequency has larger terms of the primitive polynomials.40.The method of claim 34, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 127;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<127, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 127;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ]wherem1=N2 mod 112, a and b are pre-defined integers;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ]whereand m3=N1 mod 112.41.The method of claim 40, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.42.The method of claim 40, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.43.The method of claim 40,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.44.The method of claim 34, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 255;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<255, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+85*N3) mod 255;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ]wherem1=N2 mod 168, a and b are pre-defined integers;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 255) ]whereand m3=N1 mod 168.45.The method of claim 44, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i) ) mod 2.46.The method of claim 44, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.47.The method of claim 44,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.48.The method of claim 33, wherein the PCI is equal to 2* (N1+N2) +2*N3.49.The method of claim 48, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 127;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<127, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+64*N3) mod 127;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ]wherem1=N2 mod 168, a and b are pre-defined integers;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ]whereand m3=N1 mod 168.50.The method of claim 49, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.51.The method of claim 49, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.52.The method of claim 49,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.53.The method of claim 48, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 255;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<255, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+128*N3) mod 255;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ]wherem1=N2 mod 168, a and b are pre-defined integers;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 255) ]whereand m3=N1 mod 168.54.The method of claim 53, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i) ) mod 2.55.The method of claim 53, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.56.The method of claim 53,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.57.The method of claim 33, wherein the PCI is equal to (3*N2+N3+1) *N1+3*N2+N3.58.The method of claim 57, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 127;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<127, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 127;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ]where m0=3*N3, m1=N2 mod 16;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ]where m2=a*N2+b*N3, and m3=N1 mod 42, a and b are pre-defined integers.59.The method of claim 58, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.60.The method of claim 58, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.61.The method of claim 58,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.62.The method of claim 57, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 127;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<127, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 127;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ]where m0=2*N3, m1=N2 mod 8;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ]where m2=a*N2+b*N3, and m3=N1 mod 84, a and b are pre-defined integers.63.The method of claim 62, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.64.The method of claim 62, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.65.The method of claim 62,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.66.The method of claim 57, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 255;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<255, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+85*N3) mod 255;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ]where m0=2*N3, m1=N2 mod 8;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 255) ]where m2=5*N2+2*N3, and m3=N1 mod 84.67.The method of claim 66, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i) ) mod 2.68.The method of claim 66, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.69.The method of claim 66,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.70.The method of claim 33, wherein the PCI is equal to (2*N2+N3+1) *N1+2*N2+N3.71.The method of claim 70, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 127;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<127, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+64*N3) mod 127;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 127) ]where m0=2*N3, m1=N2 mod 16;the third SS sequence is determined as:SS3 (n) = [1-2·x0 ( (n+m2) mod 127) ] · [1-2x1 ( (n+m3) mod 127) ]where m2=a*N2+b*N3, and m3=N1 mod 63, a and b are pre-defined integers.72.The method of claim 71, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+7) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+6) +x (i+2) +x (i) ) mod 2; or x (i+7) = (x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.73.The method of claim 71, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+7) = (x0 (i+3) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+7) = (x1 (i+3) +x1 (i) ) mod 2.74.The method of claim 71,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.75.The method of claim 32,wherein the set of SS sequences comprise a first SS sequence and a second SS sequence;wherein the first SS sequence is configured to indicate a value of N2;wherein the second SS sequence is configured to indicate a value of N1.76.The method of claim 75,wherein the PCI is equal to M*N1+N2;wherein M is determined based on a number of available sequences for the first sequence.77.The method of claim 76, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 255;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<255, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+128*N3) mod 255;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ]wherem1=N2 mod 168, a and b are pre-defined integers.78.The method of claim 77, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.79.The method of claim 77, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.80.The method of claim 77,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.81.The method of claim 76, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 255;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<255, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 255;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ]where m0=b*N3, m1=N2 mod 336, b is an integer related to n.82.The method of claim 81, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.83.The method of claim 81, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.84.The method of claim 81,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.85.The method of claim 75, wherein the PCI is equal to 6*N1+N2.86.The method of claim 85, whereina number of candidate PCIs is equal to 2016, and a length of each of the set of SS sequences is equal to 255;the first SS sequence is determined as:SS1 (n) =1-2·x (m)where 0≤n<255, and m is determined based on the length of the SS sequence and the number of the first SS sequence, or m= (n+43*N3) mod 255;the second SS sequence is determined as:SS2 (n) = [1-2·x0 ( (n+m0) mod 255) ] · [1-2x1 ( (n+m1) mod 255) ]wherem1=N2 mod 112, a and b are pre-defined integers.87.The method of claim 86, wherein a primitive polynomial of x () comprises one selected from: x (i+8) = (x (i+6) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+4) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+3) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+7) +x (i+6) +x (i+1) +x (i) ) mod 2; or x (i+8) = (x (i+6) +x (i+5) +x (i+2) +x (i) ) mod 2.88.The method of claim 86, wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are respectively: x0 (i+8) = (x0 (i+6) +x0 (i) ) mod 2; x1 (i+8) = (x1 (i+6) +x1 (i) ) mod 2.89.The method of claim 86,wherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are same and different from that of x () ; orwherein primitive polynomials of x0 () and x1 () are different from each other.90.A method for Physical Cell Identifier (PCI) indication, executed by a base station, comprising:transmitting a set of Synchronization Signal (SS) sequences to a user equipment (UE) ;wherein the set of SS sequences are continuous in time domain, and wherein each of the set of SS sequences occupies a symbol and is configured to indicate a component for calculating the PCI;wherein the set of SS sequences are configured for the UE to determine the PCI.91.The method of claim 90,wherein the set of SS sequences comprise a first SS sequence, a second SS sequence, and a third SS sequence;wherein the first SS sequence is configured to indicate a value of N3;wherein the second SS sequence is configured to indicate a value of N2;wherein the third SS sequence is configured to indicate a value of N1;wherein the PCI is determined based on N1, N2, and N3.92.The method of claim 91, wherein the PCI is equal to 3* (N1+N2) +2*N3.93.The method of claim 91, wherein the PCI is equal to 2* (N1+N2) +2*N3.94.The method of claim 91, wherein the PCI is equal to (3*N2+N3+1) *N1+3*N2+N3.95.The method of claim 91, wherein the PCI is equal to (2*N2+N3+1) *N1+2*N2+N3.96.The method of claim 90,wherein the set of SS sequences comprise a first SS sequence and a second SS sequence;wherein the first SS sequence is configured to indicate a value of N2;wherein the second SS sequence is configured to indicate a value of N1.97.The method of claim 96,wherein the PCI is equal to M*N1+N2;wherein M is determined based on a number of available sequences for the first sequence.98.The method of claim 96, wherein the PCI is equal to 6*N1+N2.99.A method for Physical Broadcast Channel (PBCH) and Synchronization Signal (SS) transmission, executed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a plurality of SS from a base station;determining a pattern of the plurality of SS and PBCH; andreceiving the PBCH from the base station.100.The method of claim 99,wherein the plurality of SS comprise a first SS (SS1) and a second SS (SS2) , and the pattern of the plurality of SS and the PBCH is indicated by the SS2.101.The method of claim 100,wherein a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH;wherein a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is substantially zero.102.The method of claim 101, wherein the pattern of the plurality of SS and the PBCH comprises one selected from:the PBCH being located above the plurality of SS in frequency domain; orthe PBCH being located below the plurality of SS in frequency domain; orone part of the PBCH being located above the plurality of SS and another part of the PBCH being located below the plurality of SS in frequency domain.103.The method of claim 100,wherein a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH;wherein a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is equal to M resource blocks or frequency units, and M is an integer.104.The method of claim 103, wherein the pattern of the plurality of SS and the PBCH comprises one selected from:the PBCH being located above the plurality of SS in frequency domain; orthe PBCH being located below the plurality of SS in frequency domain; orone part of the PBCH being located above the plurality of SS and another part of the PBCH being located below the plurality of SS in frequency domain.105.The method of claim 103, wherein a value of M is indicated by the SS2.106.The method of claim 99,wherein the plurality of SS comprise a first SS (SS1) , a second SS (SS2) , and a third SS (SS3) , and the pattern of the plurality of SS and the PBCH is indicated by the SS3.107.The method of claim 106,wherein a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH;wherein a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is substantially zero.108.The method of claim 107, wherein the pattern of the plurality of SS and the PBCH comprises one selected from:the PBCH being located above the plurality of SS in frequency domain; orthe PBCH being located below the plurality of SS in frequency domain; orone part of the PBCH being located above the plurality of SS and another part of the PBCH being located below the plurality of SS in frequency domain.109.The method of claim 108,wherein the SS1, the SS2, and the SS3 are continuous in time domain; orwherein the SS1 and the SS2 are located at a same position in time domain and the SS3 is located at a following position in time domain.110.The method of claim 106,wherein a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH;wherein a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is equal to M resource blocks or frequency units, and M is an integer.111.The method of claim 110, wherein the pattern of the plurality of SS and the PBCH comprises one selected from:the PBCH being located above the plurality of SS in frequency domain; orthe PBCH being located below the plurality of SS in frequency domain; orone part of the PBCH being located above the plurality of SS and another part of the PBCH being located below the plurality of SS in frequency domain.112.The method of claim 111, wherein a value of M is indicated by the SS3.113.The method of claim 99,wherein the pattern of the plurality of SS and the PBCH is determined based on a carrier frequency used.114.The method of claim 99,wherein the PBCH and the plurality of SS are not continuous in time domain; orwherein the PBCH and the plurality of SS are not continuous in frequency domain.115.The method of claim 99, further comprising:determining a time and / or frequency position of the PBCH based on the plurality of SS.116.A method for Physical Broadcast Channel (PBCH) and Synchronization Signal (SS) transmission, executed by a base station, comprising:transmitting a plurality of SS to a user equipment (UE) ; andtransmitting a PBCH to the UE based on a pattern of the plurality of SS and the PBCH.117.The method of claim 116,wherein the plurality of SS are configured for the UE to determine a time and / or frequency position of the PBCH.118.The method of claim 116,wherein the plurality of SS comprise a first SS (SS1) and a second SS (SS2) , and the pattern of the plurality of SS and the PBCH is indicated by the SS2.119.The method of claim 118,wherein a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH;wherein a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is substantially zero.120.The method of claim 118,wherein a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH;wherein a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is equal to M resource blocks or frequency units, and M is an integer.121.The method of claim 120, wherein a value of M is indicated by the SS2.122.The method of claim 116,wherein the plurality of SS comprise a first SS (SS1) , a second SS (SS2) , and a third SS (SS3) , and the pattern of the plurality of SS and the PBCH is indicated by the SS3.123.The method of claim 122,wherein a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH;wherein a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is substantially zero.124.The method of claim 122,wherein a Sub-carrier Spacing (SCS) for the plurality of SS is substantially same as that of the PBCH;wherein a frequency offset between the plurality of SS and the PBCH is equal to M resource blocks or frequency units, and M is an integer.125.The method of claim 124, wherein a value of M is indicated by the SS3.126.The method of claim 116,wherein the pattern of the plurality of SS and the PBCH is determined based on a carrier frequency used.127.A method for transmission beam indication, executed by a user equipment (UE) , comprising:acquiring a pattern of a set of Synchronization Signals (SS) and a set of Physical Broadcast Channel (PBCH) or Synchronization Signal Block (SSB) ;receiving an SS / PBCH / SSB index or an index of a transmission beam for the SS / PBCH / SSB transmission based on Master Information Block (MIB)  / PBCH payload and / or the pattern of the set of SS and the set of PBCH, or the pattern of the SSB.128.The method of claim 127, whereinwhen a maximum number of the SSB / the set of SS / the set of PBCH is equal to 128, a seventh bit of the SS / PBCH / SSB index is determined based on the pattern of the set of SS and the set of PBCH.129.The method of claim 127, whereinwhen a maximum number of the SSB / the set of SS / the set of PBCH is equal to 256, a seventh bit and an eighth bit of the SS / PBCH / SSB index are determined based on the pattern of the set of SS and the set of PBCH.130.A method for transmission beam indication, executed by a base station, comprising:transmitting a set of Synchronization Signals (SS) and a set of Physical Broadcast Channel (PBCH) or Synchronization Signal Block (SSB) to a UE;wherein a pattern of the SS and the set of PBCH or a pattern of the SSB is configured for the UE to determine an SS / PBCH / SSB index or an index of a transmission beam for the SS / PBCH / SSB transmission.131.The method of claim 130, whereinwhen a maximum number of the SSB / the set of SS / the set of PBCH is equal to 128, a seventh bit of the SS / PBCH / SSB index is determined based on the pattern of the set of SS and the set of PBCH.132.The method of claim 130, whereinwhen a maximum number of the SSB / the set of SS / the set of PBCH is equal to 256, a seventh bit and an eighth bit of the SS / PBCH / SSB index are determined based on the pattern of the set of SS and the set of PBCH.133.A method for transmission beam indication, executed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a Master Information Block (MIB)  / PBCH, wherein six bits or seven bits within the MIB / PBCH payload are configured to indicate an Synchronization Signal or Physical Broadcast Channel (SS / PBCH) set or Synchronization Signal Block (SSB) index; anddetermining an index of a transmission beam for the SS / PBCH set / SSB transmission based on the MIB / PBCH payload.134.The method of claim 133,wherein the MIB / PBCH payload comprises multiple bits, which are aA1, aA+1, aA+2, aA+3, aA+4, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9, aA+10;wherein aA1, aA+1, aA+2, aA+3, and aA+4 are a fourth, third, second, and first Least Significant Bit (LSB) of System Frame Number (SFN) , respectively;wherein aA+4 , aA+5 , aA+6 , aA+7 , aA+8 , aA+9 are configured to indicate the SS / PBCH index when a carrier frequency of the SS / PBCH is no less than a threshold.135.The method of claim 134,wherein aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9 are configured to indicate the SS / PBCH index and aA+4 is configured as a Most Significant Bit (MSB) of KSSB when the carrier frequency of the SS / PBCH is less than the threshold.136.The method of claim 133,wherein the MIBMIB / PBCH payload comprises multiple bits, which are aA1, aA+1, aA+2, aA+3, aA+4, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9, aA+10, aA+11;wherein aA1, aA+1, aA+2, aA+3, and aA+4 are a fourth, third, second, and first Least Significant Bit (LSB) of System Frame Number (SFN) , respectively;wherein aA+4 , aA+5 , aA+6 , aA+7 , aA+8 , aA+9 , aA+10 are configured to indicate the SS / PBCH / SSB index when a carrier frequency of the SS / PBCH is no less than a threshold.137.The method of claim 136,wherein aA+5 , aA+6 , aA+7 , aA+8 , aA+9 , aA+10 are configured to indicate the SS / PBCH / SSB index and aA+4 is configured as a Most Significant Bit (MSB) of KSSB when the carrier frequency of the SS / PBCH is less than the threshold.138.The method of claim 133, further comprising:determining a location of the SS / PBCH set / SSB within a radio frame based on a Demodulation Reference Signal sequence of the PBCH;wherein the DMRS sequence of the PBCH is scrambled by the location of the SS / PBCH set / SSB within a radio frame.139.The method of claim 138,wherein the DMRS sequence r (m) of the PBCH is defined by:wherein an initial value of a scrambling sequence c () is:orwhere Nlf indicates the location of the SS / PBCH set within a radio frame.140.A method for transmission beam indication, executed by a base station, comprising:transmitting a Master Information Block (MIB)  / PBCH to a user equipment (UE) , wherein six bits or seven bits within the MIB / PBCH payload are configured to indicate an Synchronization Signal or Physical Broadcast Channel (SS / PBCH) set or Synchronization Signal Block (SSB) index; andtransmitting the SS / PBCH set / SSB to the UE according to a transmission beam;wherein the MIB / PBCH payload is configured for the UE to determine an index of the transmission beam.141.The method of claim 140,wherein the MIB / PBCH payload comprises multiple bits, which are aA1, aA+1, aA+2, aA+3, aA+4, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9, aA+10;wherein aA1, aA+1, aA+2, aA+3, and aA+4 are a fourth, third, second, and first Least Significant Bit (LSB) of System Frame Number (SFN) , respectively;wherein aA+4 , aA+5 , aA+6 , aA+7 , aA+8 , aA+9 are configured to indicate the SS / PBCH index when a carrier frequency of the SS / PBCH is no less than a threshold.142.The method of claim 141,wherein aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9 are configured to indicate the SS / PBCH index and aA+4 is configured as a Most Significant Bit (MSB) of KSSB when the carrier frequency of the SS / PBCH is less than the threshold.143.The method of claim 140,wherein the MIBMIB / PBCH payload comprises multiple bits, which are aA1, aA+1, aA+2, aA+3, aA+4, aA+5, aA+6, aA+7, aA+8, aA+9, aA+10, aA+11;wherein aA1, aA+1, aA+2, aA+3, and aA+4 are a fourth, third, second, and first Least Significant Bit (LSB) of System Frame Number (SFN) , respectively;wherein aA+4 , aA+5 , aA+6 , aA+7 , aA+8 , aA+9 , aA+10 are configured to indicate the SS / PBCH / SSB index when a carrier frequency of the SS / PBCH is no less than a threshold.144.The method of claim 143,wherein aA+5 , aA+6 , aA+7 , aA+8 , aA+9 , aA+10 are configured to indicate the SS / PBCH / SSB index and aA+4 is configured as a Most Significant Bit (MSB) of KSSB when the carrier frequency of the SS / PBCH is less than the threshold.145.A method for location indication of a Synchronization Signal block (SSB) or a Synchronization Signal (SS) set or a Physical Broadcast Channel (PBCH) set, executed by a user equipment (UE) , comprising:acquiring a pattern of a Synchronization Signals (SS) set and a Physical Broadcast Channel (PBCH) set; and / ordetermining a location of the SSB, the SS set or the PBCH set within a radio frame based on the pattern of the SS set and the PBCH set, or based on DMRS sequences of the PBCH set.146.The method of claim 145,wherein the location of the SSB, the SS set or the PBCH set within the radio frame is determined based on the pattern of the SS / PBCH set and the MIB / PBCH payload, or based on the DMRS sequences of the PBCH set and the MIB / PBCH payload.147.The method of claim 145,wherein the SS set and the PBCH set are coupled with each other;wherein the SS set and the PBCH set are Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .148.The method of claim 147,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.149.The method of claim 147,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.150.The method of claim 147,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2 and 3, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .151.The method of claim 147,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , or n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2 and 3, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .152.The method of claim 145,wherein the SS set and the PBCH set are decoupled with each other;wherein the SS set and the PBCH set are Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .153.The method of claim 152,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.154.The method of claim 152,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.155.The method of claim 152,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .156.The method of claim 152,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , or n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .157.The method of claim 145,wherein the SS set and the PBCH set are decoupled with each other;wherein the SS set and the PBCH set are Time Division Multiplexed (TDM-ed) and Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .158.The method of claim 157,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.159.The method of claim 157,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.160.The method of claim 157,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, and 4 or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .161.The method of claim 157,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , or n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .162.The method of claim 145,wherein the SS set and the PBCH set are required to be transmitted within 2.5ms;wherein the SS set and the PBCH set have two possible patterns, and the pattern of the SS set and the PBCH set is configured to indicate a Most Significant Bit (MSB) of the location of the SSB, the SS set or the PBCH set within the radio frame.163.The method of claim 145,wherein the SS set and the PBCH set are required to be transmitted within 2.5ms;wherein the SS set and the PBCH set have four possible patterns, and the pattern of the SS set and the PBCH set is configured to indicate two Most Significant Bits (MSBs) of the location of the SSB, the SS set or the PBCH set within the radio frame, or to indicate the location of the SSB, the SS set or the PBCH set within the radio frame..164.The method of claim 145,wherein the SS set and the PBCH set are required to be transmitted within 2ms;wherein the SS set and the PBCH set have three possible patterns.165.The method of claim 145,wherein the SS set and the PBCH set are required to be transmitted within 2ms;wherein the SS set and the PBCH set have five possible patterns.166.The method of claim 145,wherein the SS set and the PBCH set are required to be transmitted within 2ms;wherein the PBCH set has three or five possible DMRS sequences, and a DMRS sequence of the PBCH is configured to indicate the location of the SSB, the SS set or the PBCH set within the radio frame.167.A method for location indication of a Synchronization Signal block (SSB) or a Synchronization Signal (SS) set or a Physical Broadcast Channel (PBCH) set, executed by a base station, comprising:transmitting a Synchronization Signals (SS) set and a Physical Broadcast Channel (PBCH) set to a UE;wherein a pattern of the SS set and the PBCH set is configured for the UE to determine a location of the SSB, the SS set or the PBCH set within a radio frame.168.The method of claim 167,wherein the SS set and the PBCH set are coupled with each other;wherein the SS set and the PBCH set are Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .169.The method of claim 168,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.170.The method of claim 168,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.171.The method of claim 168,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2 and 3, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .172.The method of claim 168,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , or n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2 and 3, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .173.The method of claim 167,wherein the SS set and the PBCH set are decoupled with each other;wherein the SS set and the PBCH set are Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .174.The method of claim 173,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.175.The method of claim 173,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.176.The method of claim 173,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3 and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .177.The method of claim 173,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , or n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .178.The method of claim 167,wherein the SS set and the PBCH set are decoupled with each other;wherein the SS set and the PBCH set are Time Division Multiplexed (TDM-ed) and Frequency Division Multiplexed (FDM-ed) .179.The method of claim 178,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 15khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.180.The method of claim 178,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 30khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0 when carrier frequencies are smaller than or equal to 3Ghz;wherein n is equal to 0 and 1 when carrier frequencies within Frequency Range 1 (FR1) is larger than 3Ghz.181.The method of claim 178,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 120khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, and 4 or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .182.The method of claim 178,wherein a Subcarrier Spacing (SCS) for the SS set and the PBCH set is 240khz;wherein possible indexes for first symbols of the SS set and the PBCH set comprise: {3, 5, 8, 10} +14*n or {2, 4, 8, 10} +14*n;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and15 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) , or n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31 when carrier frequencies are within Frequency Range 2 (FR2) and FR2 Non-Terrestrial Networks (NTN) ;wherein n is equal to 0, 1, 2, 3, and 4, or to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 when carrier frequencies are within Frequency Range 3 (FR3) .183.An apparatus for wireless communication, comprising a processor and a memory, wherein the memory is configured to store executable instructions that, when executed by the processor, cause the processor to perform the method of any of claims 1 to 182.184.A computer readable non-transitory medium storing executable instructions that, when executed by a processor, cause the processor to perform the method of any of claims 1 to 182.