Physical random access channel beam for candidate cells

By using a cell switch command that includes information about the SSB index and PRACH procedure type, the method determines the appropriate beam for the PRACH procedure, addressing inefficiencies and improving reliability in wireless communication systems.

WO2025129545A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-06-26QUALCOMM INC +2
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2023/140505
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2023-12-21
Publication Date
2025-06-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in determining the appropriate beam for a physical random access channel (PRACH) procedure, especially during mobility operations, which can lead to inefficiencies and reliability issues.

Method used

The proposed solution involves a method where a network entity provides a user equipment (UE) with a cell switch command that indicates the presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index, the type of PRACH procedure, and whether the UE should participate in a PRACH procedure of the indicated type, thereby determining the appropriate beam for the PRACH procedure.

Benefits of technology

This approach establishes a clear relationship between the indicated transmission configuration indicator (TCI) state and the beam used for the PRACH procedure, enhancing the control, efficacy, and reliability of the PRACH procedure.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023140505_26062025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023140505_26062025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for determining a beam to use for a physical random access channel (PRACH) procedure. An example method, performed at a user equipment (UE), generally includes obtaining information configuring the UE with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells, obtaining a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type, and performing one or more actions to participate in the PRACH procedure in accordance with the command.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PHYSICAL RANDOM ACCESS CHANNEL BEAM FOR CANDIDATE CELLS

[0001] Field of the Disclosure

[0002] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for determining a beam to use for a physical random access channel (PRACH) procedure.

[0003] Description of Related Art

[0004] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0005] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0006] One aspect provides a method for wireless communications at a user equipment (UE) . The method includes obtaining information configuring the UE with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells; obtaining a command indicating that the UE is to  switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type; and performing one or more actions to participate in the PRACH procedure in accordance with the command.

[0007] Another aspect provides a method for wireless communications at a network entity. The method includes outputting information configuring a user equipment (UE) with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells; and outputting a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type.

[0008] Other aspects provide: an apparatus operable, configured, or otherwise adapted to perform any one or more of the aforementioned methods and / or those described elsewhere herein; a non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed (e.g., directly, indirectly, after pre-processing, without pre-processing) by one or more processors of an apparatus, cause the apparatus to perform the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; a computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein; and / or an apparatus comprising means for performing the aforementioned methods as well as those described elsewhere herein. By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks.

[0009] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0010] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0011] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0012] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0013] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment.

[0014] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0015] FIG. 5 depicts an example scenario with a pre-configured candidate cell set.

[0016] FIG. 6 depicts an example of UE mobility.

[0017] FIG. 7 depicts an example cell switch command medium access control (MAC) control element (CE) random access channel (RACH) procedure.

[0018] FIG. 8 depicts a call flow diagram, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0019] FIG. 9 depicts a call flow diagram illustrating a cell switch command indicating a contention-based random access (CBRA) procedure, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0020] FIG. 10 depicts a call flow diagram illustrating a cell switch command indicating a contention-free random access (CFRA) procedure, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0021] FIG. 11 depicts a method for wireless communications.

[0022] FIG. 12 depicts a method for wireless communications.

[0023] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0024] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for determining a beam to use for a physical random access channel (PRACH) procedure.

[0025] In certain wireless communications systems, signal processing (referred to as beamforming or beam steering) may be performed to steer wireless signals in a certain direction of a beam. In such systems, mobility procedures are in place to help maintain network connections for a user equipment (UE) as it moves between the coverage areas  of different cells. Mobility procedures generally refer to mechanisms that allow a UE to transition from being served by a source cell to being served by a target cell.

[0026] In some cases, a handover from a source sell to a target cell may be triggered by physical layer (PHY or Layer 1 / L1) and / or medium access control layer (MAC or Layer 2 / L2) signaling, which is generally referred to as L1 / L2 triggered mobility (LTM) . In LTM, as a UE moves, a new serving cell (e.g. a primary cell (Pcell) ) may be selected (e.g., reselected) among a set of pre-configured candidate cells based on L1 measurement for those cells. To save timing advance (TA) acquisition time, a UE may participate in a random access channel (RACH) procedure that involves sending a physical random access channel (PRACH) to a target candidate cell for TA measurement in preparation of the target candidate cell becoming a new serving cell.

[0027] After the RACH procedure, a UE may select a beam for transmission by following an indicated transmission configuration indicator (TCI) state until a new TCI state is indicated by the target cell. However, the relationship between an indicated TCI-state and a beam used for the (P) RACH procedure itself may be unclear.

[0028] Aspects of the present disclosure provide techniques that may help determine a beam to use for a PRACH procedure with a target candidate cell. In some cases, a network entity (e.g., a gNB) may provide a UE with a cell switch command (e.g., via a MAC control element (MAC-CE) ) that indicates a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of PRACH procedure, and whether the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type. In some aspects, the presence or absence of an SSB index in the command may (e.g., implicitly) indicate the type of PRACH procedure. In some aspects, the UE may participate in the PRACH procedure (e.g., transmit a PRACH preamble) using a beam selected (e.g., in part) based on an SSB index present in the command. In some aspects, the PRACH procedure may be performed based on an SSB that is a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a TCI state indicated by the command.

[0029] Utilization of the techniques disclosed herein may provide a clear relationship between an indicated TCI-state and the beam used for the PRACH procedure, and may provide the network and / or the UE with additional control and improved efficacy and reliability for the PRACH procedure.

[0030] Introduction to Wireless Communications Networks

[0031] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, and / or 5G wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0032] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0033] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects, such as satellite 140 and aircraft 145, which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and user equipments.

[0034] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0035] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile  subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0036] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0037] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective geographic coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0038] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including  components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0039] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0040] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24,250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0041] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0042] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182”. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182”. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’. BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0043] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0044] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0045] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0046] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172  provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0047] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0048] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0049] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0050] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0051] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0052] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2  link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0053] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0054] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0055] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0056] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0057] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can  communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0058] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0059] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0060] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0061] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 339) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102  includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0062] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0063] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical HARQ indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0064] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0065] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0066] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received  signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0067] MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0068] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0069] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 339 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0070] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0071] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0072] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320,  controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0073] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0074] In some aspects, one or more processors may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0075] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0076] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0077] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0078] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0079] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 7 or 14 symbols, depending on the slot format. Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0080] In certain aspects, the number of slots within a subframe is based on a slot configuration and a numerology. For example, for slot configuration 0, different numerologies (μ) 0 to 6 allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. For slot configuration 1, different numerologies 0 to 2 allow for 2, 4, and 8 slots, respectively, per subframe. Accordingly, for slot configuration 0 and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=6 has a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of slot configuration 0 with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0081] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0082] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0083] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0084] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0085] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0086] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block. The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0087] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of  a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0088] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0089] QCL port and TCI States

[0090] In many cases, it is important for a UE to know which assumptions it can make on a channel corresponding to different transmissions. For example, the UE may need to know which reference signals it can use to estimate the channel in order to decode a transmitted signal (e.g., PDCCH or PDSCH) . It may also be important for the UE to be able to report relevant channel state information (CSI) to the BS (e.g., a gNB) for scheduling, link adaptation, and / or beam management purposes. In NR, the concept of quasi co-location (QCL) and transmission configuration indicator (TCI) states is used to convey information about these assumptions.

[0091] QCL assumptions are generally defined in terms of channel properties. Per 3GPP TS 38.214, “two antenna ports are said to be quasi-co-located if properties of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed. ” Different reference signals may be considered quasi co-located ( “QCL’d” ) if a receiver (e.g., a UE) can apply channel properties determined by detecting a first reference signal to help detect a second reference signal. TCI states generally include configurations such as QCL-relationships, for example, between the DL RSs in one CSI-RS set and the PDSCH DMRS ports.

[0092] In some cases, a UE may be configured with up to M TCI-States. Configuration of the M TCI-States can come about via higher layer signalling, while a UE may be signalled to decode PDSCH according to a detected PDCCH with DCI indicating one of the TCI states. Each configured TCI state may include one RS set TCI-RS-SetConfig that indicates different QCL assumptions between certain source and target signals.

[0093] For example, TCI-RS-SetConfig may indicate a source RS in the top block and may be associated with a target signal indicated in the bottom block. In this context, a target signal generally refers to a signal for which channel properties may be inferred by measuring those channel properties for an associated source signal. As noted above, a UE may use the source RS to determine various channel parameters, depending on the associated QCL type, and use those various channel properties (determined based on the source RS) to process the target signal. A target RS does not necessarily need to be PDSCH’s DMRS. Rather, a target RS may be any other RS (e.g., PUSCH DMRS, CSIRS, TRS, and SRS) .

[0094] Each TCI-RS-SetConfig may contain various parameters. These parameters can, for example, configure quasi co-location relationship (s) between reference signals in the RS set and the DM-RS port group of the PDSCH. The RS set contains a reference to either one or two DL RSs and an associated quasi co-location type (QCL-Type) for each one configured by the higher layer parameter QCL-Type.

[0095] For the case of two DL RSs, the QCL types can take on a variety of arrangements. For example, QCL types may not be the same, regardless of whether the references are to the same DL RS or different DL RSs. In the illustrated example, SSB is associated with Type C QCL for P-TRS, while CSI-RS for beam management (CSIRS–BM) is associated with Type D QCL.

[0096] QCL information and / or types may in some scenarios depend on or be a function of other information. For example, the quasi co-location (QCL) types indicated to the UE can be based on higher layer parameter QCL-Type and may take one or a combination of the following types:

[0097] QCL-TypeA: {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread} ,

[0098] QCL-TypeB: {Doppler shift, Doppler spread} ,

[0099] QCL-TypeC: {average delay, Doppler shift} , and

[0100] QCL-TypeD: {Spatial Rx parameter} ,

[0101] Spatial QCL assumptions (QCL-TypeD) may be used to help a UE to select an analog Rx beam (e.g., during beam management procedures) . For example, an SSB resource indicator may indicate a same beam for a previous reference signal should be used for a subsequent transmission.

[0102] An initial CORESET (e.g., CORESET ID 0 or simply CORESET#0) in NR may be identified during initial access by a UE (e.g., via a field in the MIB) . A ControlResourceSet information element (CORESET IE) sent via radio resource control (RRC) signaling may convey information regarding a CORESET configured for a UE. The CORESET IE generally includes a CORESET ID, an indication of frequency domain resources (e.g., a number of RBs) assigned to the CORESET, contiguous time duration of the CORESET in a number of symbols, and Transmission Configuration Indicator (TCI) states.

[0103] As noted above, a subset of the TCI states provide QCL relationships between DL RS (s) in one RS set (e.g., TCI-Set) and PDCCH demodulation RS (DMRS) ports. A particular TCI state for a given UE (e.g., for unicast PDCCH) may be conveyed to the UE by the Medium Access Control (MAC) Control Element (MAC-CE) . The particular TCI state is generally selected from the set of TCI states conveyed by the CORESET IE, with the initial CORESET (CORESET#0) generally configured via MIB.

[0104] Search space information may also be provided via RRC signaling. For example, the SearchSpace IE is another RRC IE that defines how and where to search for PDCCH candidates for a given CORESET. Each search space is associated with one CORESET. The SearchSpace IE identifies a search space configured for a CORESET by a search space ID. In an aspect, the search space ID associated with CORESET #0 is SearchSpace ID #0. The search space is generally configured via PBCH (MIB) .

[0105] Overview of PRACH Triggering and Cell Mobility

[0106] PRACH triggering from a network entity may be based on higher layer signaling (e.g., RRC) or, in some cases, lower layer signaling such as a physical downlink control channel (PDCCH) . In some cases, PRACH transmissions for uplink (UL) timing in a candidate cell may be triggered via a downlink control information (DCI) from a serving cell.

[0107] Triggering PRACH transmissions may be beneficial in the scenario illustrated in FIG. 5, where a UE may move between a preconfigured set 500 of candidate cells. In the illustrated example, the UE moves from a first cell (e.g., an old serving  / primary cell) to a new serving candidate cell. In this case, the UE may not receive data or control information in the candidate cell, but may transmit a PRACH in order to facilitate timing adjustment for the new candidate cell before a cell change.

[0108] As will be described in greater detail below, with reference to FIG. 7, a RACH may be triggered via a cell switch command MAC-CE. The cell switch command MAC-CE may be sent by a source / serving cell in order to trigger a RACH transmission in a candidate / target cell.

[0109] The techniques proposed herein may be used for beam and procedure selection when transmitting PRACH in candidate cells. The techniques may, thus, help facilitate a variety of different cell selection / mobility scenarios. For example, the techniques may be utilized in the candidate cell selection / mobility scenario illustrated in FIG. 5.

[0110] Overview of Dynamic Signaling-Based Mobility

[0111] As noted above, dynamic mobility signaling (e.g., L1 and / or L2-centric mobility or LTM) may lead to more efficient intra-cell and inter-cell mobility with reduced latency.

[0112] The general concept of LTM signaling may be understood with reference to the example scenario 600 shown in FIG. 6. As illustrated, the network may configure (e.g., via RRC signaling) , a set of cells for L1 / L2 mobility (referred to herein as an L1 / L2 Mobility Configured cell set) . At any given time, the network may also configure (via L1 / L2 signaling) an L1 / L2 Mobility Activated cell set, which refers to a group of cells in the configured set that are activated and can be readily used for data and control transfer. The network may also configure (signal) an L1 / L2 Mobility Deactivated cell set, which refers to a group of cells in the configured set that are deactivated and can be readily activated by L1 / L2 signaling.

[0113] L1 / L2 signaling may be used for mobility management of the activated set. For example, L1 / L2 signaling may be used to activate / deactivate cells in the set, select beams within the activated cells, and update / switch a primary cell (PCell) . This dynamic signaling may help provide seamless mobility within the activated cells in the set. In other words, as the UE moves, the cells from the set are deactivated and activated by L1 / L2 signaling. The cells to activate and deactivate may be based on various factors, such as signal quality (measurements) and loading.

[0114] As in the example illustrated in FIG. 6, in some cases, all cells in the L1 / L2 Mobility Configured cell set may belong to the same DU 630 of a CU 610. This may be similar to carrier aggregation (CA) , but cells may be on the same carrier frequencies. The  size of the cell set configured for L1 / L2 mobility signaling may vary. In general, the cell set size may be selected to be large enough to cover a meaningful mobility area.

[0115] In some cases, the UE may be provided with a subset of deactivated cells, as a candidate cell set, from which the UE could autonomously choose to add to the activated cell set. The decision of whether to add a cell from the candidate cell set to the activated cell set may be a based various factors, such as measured channel quality and loading information. In some cases, the ability for the UE to autonomously choose to add to the activated cell set may be similar to a UE decision when configured for Conditional Handover (CHO) for fast and efficient addition of the prepared cells.

[0116] As illustrated in FIG. 6, each cell may be served by an RU. Each of the RUs may have multi-carrier (N CCs) support. In such cases, each CC may be a cell (e.g., Cell 2 and Cell 2’ may be different CCs of the same RU) . In such cases, activation / deactivation can be done in groups of carriers (cells) .

[0117] For PCell management, L1 / L2 signaling may be used to set (select) the PCell out of the preconfigured options within the activated cell set. In some cases, L3 mobility may be used for PCell change (L3 handover) when a new PCell is not from the activated cell set for L1 / L2 mobility. In such cases, RRC signaling may update the set of cells for L1 / L2 mobility at L3 handover.

[0118] In some cases, physical layer (Layer 1 or L1) measurement may be enhanced for L1 / L2 mobility, where a serving cell can be changed via L1 / L2 signalling based on L1 measurement, and both synchronous and asynchronous source and target cells may be considered.

[0119] Various mechanisms and procedures of L1 / L2 based inter-cell mobility may be specified for mobility latency reduction. These may include configuration and maintenance for multiple candidate cells to allow fast application of configurations for candidate cells. Dynamic switching mechanisms among candidate serving cells (including SpCell and SCell) may be supported for the potential applicable scenarios based on L1 / L2 signaling.

[0120] L1 enhancements for inter-cell beam management, may include L1 measurement and reporting, as well as beam indication. Timing Advance (TA) management and CU-DU interface signaling may also be provided to support L1 / L2 mobility.

[0121] L1 / L2 based inter-cell mobility procedures may be applicable to a variety of scenarios. These scenarios may include standalone, CA and new radio-dual connectivity (NR-DC) cases with serving cell change within one cell group (CG) , intra-distributed unit (DU) cases and intra-central unit (CU) inter-DU cases, intra-frequency and inter-frequency scenarios, both FR1 and FR2 scenarios, and scenarios where source and target cells may be synchronized or non-synchronized.

[0122] Aspects Related to PRACH Commands / Beams and TCI States

[0123] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for determining a beam to use for a physical random access channel (PRACH) procedure.

[0124] As noted above, a cell switch command MAC-CE may be sent by a source / serving cell in order to trigger a RACH transmission in a candidate / target cell. FIG. 7 depicts an example 700 of such a cell switch command MAC-CE triggered RACH transmission.

[0125] As noted above, for layer 1 / 2 (L1 / L2) triggered mobility (LTM) , as a UE moves, a new serving cell may be selected (e.g., reselected) among a set of pre-configured candidate cells based on the UE’s L1 measurement for those cells. To save timing advance (TA) acquisition time, a UE may send a physical random access channel (PRACH) to a target candidate cell for TA measurement before it is selected as a new serving cell.

[0126] PRACH triggering from the network entity may be based on a cell switch command MAC-CE, as illustrated in FIG. 7. For example, as shown, a current serving cell may transmit a cell switch command MAC-CE to a UE. As illustrated, the cell switch command MAC-CE may trigger the UE to transmit a PRACH to a candidate cell before it is selected as a new serving cell (e.g., in order to save TA acquisition time) .

[0127] As illustrated at 702, the UE may participate in the PRACH procedure (e.g., transmit the PRACH) using a beam selected in accordance with the command (e.g., based on information present or absent in the command) .

[0128] For example, as will be discussed in greater detail below, certain aspects of the present disclosure provide a cell switch command that indicates a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of PRACH procedure, and whether the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated  type. In some aspects, the presence or absence of an SSB index in the command may (e.g., implicitly) indicate the type of PRACH procedure.

[0129] As noted above, aspects of the present disclosure provide techniques enabling a network entity (e.g., a gNB) to provide a UE with a cell switch command (e.g., via a MAC control element (MAC-CE) ) that indicates a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of PRACH procedure, and whether the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type. In some aspects, the presence or absence of an SSB index in the command may (e.g., implicitly) indicate the type of PRACH procedure.

[0130] In some aspects, the UE may participate in the PRACH procedure (e.g., transmit a PRACH preamble) using a beam selected (e.g., in part) based on an SSB index present in the command. In some aspects, the PRACH procedure may be performed based on an SSB that is a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a TCI state indicated by the command.

[0131] FIG. 8 depicts a call flow diagram 800, in accordance with certain aspects of the present disclosure. The UE shown in FIG. 8 (and / or FIGs. 9-10) may be an example of the UE 104 depicted and described with respect to FIGs. 1 and 3. The network entities (e.g., source / target cell (s) ) depicted in FIG. 8 (and / or FIGs. 9-10) may be examples of the BS 102 depicted and described with respect to FIGs. 1 and 3, or the disaggregated BS depicted and described with respect to FIG. 2.

[0132] As illustrated at 802, one or more source cells may configure a UE with a set of candidate cells for LTM.

[0133] As illustrated at 804, the one or more source cells may transmit a cell switch  / LTM command (e.g., via a MAC-CE) specifying one or more target cells (selected from the set of candidate cells) . The cell switch command may indicate (e.g., in order to trigger PRACH transmission after the cell switch in LTM) a presence or absence of an SSB index in the command, a type of PRACH procedure (e.g., a contention-based random access (CBRA) procedure or a contention-free random access (CFRA) procedure) , and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type. The cell switch command MAC-CE may also indicate a TCI state.

[0134] As illustrated at 806, the UE may participate in a (P) RACH procedure of the indicated type, with the one or more target cells, in accordance with the cell switch command (MAC-CE) .

[0135] According to certain aspects of the present disclosure, the cell switch command may include a field indicating whether a PRACH procedure is triggered. In this manner, the cell switch command may, thus, trigger the PRACH procedure.

[0136] In some aspects, the cell switch command MAC-CE may include a field indicating a type of PRACH procedure (e.g., CBRA or CFRA) . In some aspects, however, the presence or absence of an SSB index in the command may (e.g., implicitly) indicate the type of PRACH procedure. For example, as will be described in greater detail below with reference to FIG. 9 and FIG. 10 respectively, an absence of an SSB index may indicate a CBRA-type PRACH procedure, whereas a presence of an SSB index may indicate a CFRA-type PRACH procedure (e.g., or vice versa) . In other words, if an SSB index is included in the cell switch command, a CFRA procedure may be triggered. Otherwise (if an SSB index is not included in the cell switch command) , a CBRA procedure may be triggered.

[0137] In some aspects, the cell switch command (MAC-CE) may include a field indicating whether an SSB index is present and indicated for a PRACH transmission. For a CBRA procedure (e.g., when CBRA is indicated in a field) , an SSB index may be absent or optional. For a CFRA procedure (e.g., when CFRA is indicated in a field) , an SSB index may be present or optional.

[0138] FIG. 9 depicts a call flow diagram 900 illustrating a cell switch command indicating a contention-based random access (CBRA) procedure, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0139] As illustrated at 904, the cell switch command may indicate (e.g., in order to trigger PRACH transmission after the cell switch in LTM) a contention-based random access (CBRA) type PRACH procedure (e.g., explicitly in a field or implicitly via an absence of an SSB index in the command) .

[0140] As illustrated at 906, the UE may participate in a CBRA PRACH procedure with the one or more target cells in accordance with the cell switch command MAC-CE.

[0141] In some aspects, when participating in a CBRA procedure, the UE may make a determination / selection regarding which SSB to follow (e.g., select and use a beam based on) .

[0142] In some cases, the cell switch command MAC-CE may also indicate a TCI state. In such cases, the UE may (e.g., be configured to) follow an SSB that is the root quasi colocation (QCL) RS of the TCI-state indicated in the cell switch command. In some aspects, when participating in a CBRA procedure, the UE may (e.g., be configured to) follow the SSB indicated in the cell switch command, if present, and may otherwise make a determination / selection regarding which SSB to follow.

[0143] FIG. 10 depicts a call flow diagram 1000 illustrating a cell switch command indicating a contention-free random access (CFRA) procedure, in accordance with certain aspects of the present disclosure.

[0144] As illustrated at 1004, the one or more source cells may transmit a cell switch  / LTM command (e.g., via a MAC-CE) specifying one or more target cells of the set of candidate cells. The cell switch command may indicate (e.g., in order to trigger PRACH transmission after the cell switch in LTM) a contention-free random access (CFRA) type PRACH procedure (e.g., explicitly in a field or implicitly via a presence / indication of an SSB index in the command) .

[0145] As illustrated at 1006, the UE may participate in a CFRA PRACH procedure with the one or more target cells in accordance with the cell switch command MAC-CE.

[0146] The cell switch command MAC-CE may also indicate a TCI state. In some aspects, when participating in a CFRA procedure, the UE may follow (e.g., select and use a beam based on) an SSB that is the root quasi colocation (QCL) RS of the TCI-state indicated in the cell switch command. This may apply, for example, when an SSB index is absent in the cell switch command.

[0147] In some aspects, when participating in a CFRA procedure, the UE may (e.g., be configured to) follow the SSB indicated in the cell switch command, if present, and may otherwise follow the SSB which is the root QCL RS of the indicated TCI-state in the cell switch command. In some aspects, the UE may make a determination / selection regarding whether to follow the SSB indicated in the cell switch command, or the SSB which is the root QCL RS of the indicated TCI-state in the cell switch command.

[0148] Utilization of the techniques disclosed herein may provide a clear relationship between an indicated TCI-state and the beam used for the PRACH procedure, and may provide the network and / or the UE with additional control and improved efficacy and reliability for the PRACH procedure.

[0149] Example Operations

[0150] FIG. 11 shows an example of a method 1100 of wireless communications at a user equipment (UE) , such as a UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0151] Method 1100 begins at step 1105 with obtaining information configuring the UE with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for obtaining and / or code for obtaining as described with reference to FIG. 13.

[0152] Method 1100 then proceeds to step 1110 with obtaining a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for obtaining and / or code for obtaining as described with reference to FIG. 13.

[0153] Method 1100 then proceeds to step 1115 with performing one or more actions to participate in the PRACH procedure in accordance with the command. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for performing and / or code for performing as described with reference to FIG. 13.

[0154] In some aspects, the command is conveyed via a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0155] In some aspects, the MAC-CE includes at least: a first field that indicates the type of the PRACH procedure; and a second field that indicates the presence or absence of the SSB index in the command.

[0156] In some aspects, performing the one or more actions comprises transmitting a PRACH preamble using a beam selected based on the SSB index.

[0157] In some aspects, the type of the PRACH procedure comprises a Contention Based Random Access (CBRA) PRACH procedure.

[0158] In some aspects, the SSB index is absent in the command.

[0159] In some aspects, the absence of the SSB index in the command indicates a CBRA PRACH procedure.

[0160] In some aspects, the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB determined by the UE.

[0161] In some aspects, the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.

[0162] In some aspects, the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB that is indicated by an SSB index in the command.

[0163] In some aspects, the type of the PRACH procedure comprises a Contention Free Random Access (CFRA) PRACH procedure.

[0164] In some aspects, the SSB index is present in the command.

[0165] In some aspects, the presence of the SSB index in the command indicates a CFRA PRACH procedure.

[0166] In some aspects, the CFRA PRACH procedure is performed based on an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.

[0167] In some aspects, the CFRA PRACH procedure is performed based on an SSB that is indicated by an SSB index in the command.

[0168] In some aspects, the SSB index is present in the command; and the UE performs the CFRA PRACH procedure based on: an SSB that is indicated by the SSB index that is present in the command, or an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.

[0169] In one aspect, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1300 of FIG. 13, which includes various  components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1300 is described below in further detail.

[0170] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0171] FIG. 12 shows an example of a method 1200 of wireless communications at a network entity, such as a BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0172] Method 1200 begins at step 1205 with outputting information configuring a user equipment (UE) with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for outputting and / or code for outputting as described with reference to FIG. 13.

[0173] Method 1200 then proceeds to step 1210 with outputting a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type. In some cases, the operations of this step refer to, or may be performed by, circuitry for outputting and / or code for outputting as described with reference to FIG. 13.

[0174] In some aspects, the command is conveyed via a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0175] In some aspects, the MAC-CE includes at least: a first field that indicates the type of the PRACH procedure; and a second field that indicates the presence or absence of the SSB index in the command.

[0176] In some aspects, the type of the PRACH procedure comprises a Contention Based Random Access (CBRA) PRACH procedure.

[0177] In some aspects, the SSB index is absent in the command.

[0178] In some aspects, the absence of the SSB index in the command indicates a CBRA PRACH procedure.

[0179] In some aspects, the type of the PRACH procedure comprises a Contention Free Random Access (CFRA) PRACH procedure.

[0180] In some aspects, the SSB index is present in the command.

[0181] In some aspects, the presence of the SSB index in the command indicates a CFRA PRACH procedure.

[0182] In one aspect, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1300 of FIG. 13, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1300 is described below in further detail.

[0183] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative steps are possible consistent with this disclosure.

[0184] Example Communications Device (s)

[0185] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device 1300. In some aspects, communications device 1300 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3. In some aspects, communications device 1300 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0186] The communications device 1300 includes a processing system 1305 coupled to the transceiver 1355 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . In some aspects (e.g., when communications device 1300 is a network entity) , processing system 1305 may be coupled to a network interface 1365 that is configured to obtain and send signals for the communications device 1300 via communication link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The transceiver 1355 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1300 via the antenna 1360, such as the various signals as described herein. The processing system 1305 may be configured to perform processing functions for the communications device 1300, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1300.

[0187] The processing system 1305 includes one or more processors 1310. In various aspects, the one or more processors 1310 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. In various aspects, one or more processors 1310 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1310 are coupled to a computer-readable medium / memory 1330 via a bus 1350. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1330 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1310, cause the one or more processors 1310 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it; and the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1300 may include one or more processors 1310 performing that function of communications device 1300.

[0188] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1330 stores code (e.g., executable instructions) , such as code for obtaining 1335, code for performing 1340, and code for outputting 1345. Processing of the code for obtaining 1335, code for performing 1340, and code for outputting 1345 may cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it; and the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0189] The one or more processors 1310 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1330, including circuitry for obtaining 1315, circuitry for performing 1320, and circuitry for outputting 1325. Processing with circuitry for obtaining 1315, circuitry for performing 1320, and circuitry for outputting 1325 may cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it; and the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0190] Various components of the communications device 1300 may provide means for performing the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it; and the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it. For example, means for transmitting, sending or outputting for transmission may include  transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, and / or the transceiver 1355 and the antenna 1360 of the communications device 1300 in FIG. 13. Means for receiving or obtaining may include transceivers 354 and / or antenna (s) 352 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceivers 332 and / or antenna (s) 334 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, and / or the transceiver 1355 and the antenna 1360 of the communications device 1300 in FIG. 13.

[0191] Example Clauses

[0192] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0193] Clause 1: A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising: obtaining information configuring the UE with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells; obtaining a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type; and performing one or more actions to participate in the PRACH procedure in accordance with the command.

[0194] Clause 2: The method of Clause 1, wherein the command is conveyed via a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0195] Clause 3: The method of Clause 2, wherein the MAC-CE includes at least: a first field that indicates the type of the PRACH procedure; and a second field that indicates the presence or absence of the SSB index in the command.

[0196] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein performing the one or more actions comprises transmitting a PRACH preamble using a beam selected based on the SSB index.

[0197] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein the type of the PRACH procedure comprises a Contention Based Random Access (CBRA) PRACH procedure.

[0198] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the SSB index is absent in the command.

[0199] Clause 7: The method of Clause 6, wherein the absence of the SSB index in the command indicates a CBRA PRACH procedure.

[0200] Clause 8: The method of Clause 5, wherein the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB determined by the UE.

[0201] Clause 9: The method of Clause 5, wherein the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.

[0202] Clause 10: The method of Clause 5, wherein the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB that is indicated by an SSB index in the command.

[0203] Clause 11: The method of any one of Clauses 1-10, wherein the type of the PRACH procedure comprises a Contention Free Random Access (CFRA) PRACH procedure.

[0204] Clause 12: The method of Clause 11, wherein the SSB index is present in the command.

[0205] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the presence of the SSB index in the command indicates a CFRA PRACH procedure.

[0206] Clause 14: The method of Clause 11, wherein the CFRA PRACH procedure is performed based on an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.

[0207] Clause 15: The method of Clause 11, wherein the CFRA PRACH procedure is performed based on an SSB that is indicated by an SSB index in the command.

[0208] Clause 16: The method of Clause 11, wherein: the SSB index is present in the command; and the UE performs the CFRA PRACH procedure based on: an SSB that is indicated by the SSB index that is present in the command, or an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.

[0209] Clause 17: A method for wireless communications at a network entity, comprising: outputting information configuring a user equipment (UE) with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells; and outputting a command indicating that the UE is to switch  from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type.

[0210] Clause 18: The method of Clause 17, wherein the command is conveyed via a medium access control (MAC) control element (CE) .

[0211] Clause 19: The method of Clause 18, wherein the MAC-CE includes at least: a first field that indicates the type of the PRACH procedure; and a second field that indicates the presence or absence of the SSB index in the command.

[0212] Clause 20: The method of any one of Clauses 17-19, wherein the type of the PRACH procedure comprises a Contention Based Random Access (CBRA) PRACH procedure.

[0213] Clause 21: The method of Clause 20, wherein the SSB index is absent in the command.

[0214] Clause 22: The method of Clause 21, wherein the absence of the SSB index in the command indicates a CBRA PRACH procedure.

[0215] Clause 23: The method of any one of Clauses 17-22, wherein the type of the PRACH procedure comprises a Contention Free Random Access (CFRA) PRACH procedure.

[0216] Clause 24: The method of Clause 23, wherein the SSB index is present in the command.

[0217] Clause 25: The method of Clause 24, wherein the presence of the SSB index in the command indicates a CFRA PRACH procedure.

[0218] Clause 26: An apparatus, comprising: at least one memory comprising executable instructions; and at least one processor configured to execute the executable instructions and cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-25.

[0219] Clause 27: An apparatus, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-25.

[0220] Clause 28: A non-transitory computer-readable medium comprising executable instructions that, when executed by at least one processor of an apparatus, cause the apparatus to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-25.

[0221] Clause 29: A computer program product embodied on a computer-readable storage medium comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-25.

[0222] Additional Considerations

[0223] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0224] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or  state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0225] As used herein, “a processor, ” “at least one processor” or “one or more processors” generally refers to a single processor configured to perform one or multiple operations or multiple processors configured to collectively perform one or more operations. In the case of multiple processors, performance of the one or more operations could be divided amongst different processors, though one processor may perform multiple operations, and multiple processors could collectively perform a single operation. Similarly, “amemory, ” “at least one memory” or “one or more memories” generally refers to a single memory configured to store data and / or instructions, multiple memories configured to collectively store data and / or instructions.

[0226] Means for obtaining, means for performing, and means for outputting may comprise one or more processors, such as one or more of the processors described above with reference to FIG. 13.

[0227] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0228] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0229] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be  performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0230] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Within a claim, reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. No claim element is to be construed under the provisions of 35 U.S.C. §112 (f) unless the element is expressly recited using the phrase “means for” . All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory comprising computer-executable instructions; andone or more processors configured to execute the computer-executable instructions and cause the apparatus to:obtain information configuring the UE with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells;obtain a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type; andperform one or more actions to participate in the PRACH procedure in accordance with the command.2.The apparatus of claim 1, wherein the command is conveyed via a medium access control (MAC) control element (CE) .3.The apparatus of claim 2, wherein the MAC CE includes at least:a first field that indicates the type of the PRACH procedure; anda second field that indicates the presence or absence of the SSB index in the command.4.The apparatus of claim 1, wherein performing the one or more actions comprises transmitting a PRACH preamble using a beam selected based on the SSB index.5.The apparatus of claim 1, wherein the type of the PRACH procedure comprises a Contention Based Random Access (CBRA) PRACH procedure.6.The apparatus of claim 5, wherein the SSB index is absent in the command.7.The apparatus of claim 6, wherein the absence of the SSB index in the command indicates a CBRA PRACH procedure.8.The apparatus of claim 5, wherein the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB determined by the UE.9.The apparatus of claim 5, wherein the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.10.The apparatus of claim 5, wherein the CBRA PRACH procedure is performed based on an SSB that is indicated by an SSB index in the command.11.The apparatus of claim 1, wherein the type of the PRACH procedure comprises a Contention Free Random Access (CFRA) PRACH procedure.12.The apparatus of claim 11, wherein the SSB index is present in the command.13.The apparatus of claim 12, wherein the presence of the SSB index in the command indicates a CFRA PRACH procedure.14.The apparatus of claim 11, wherein the CFRA PRACH procedure is performed based on an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.15.The apparatus of claim 11, wherein the CFRA PRACH procedure is performed based on an SSB that is indicated by an SSB index in the command.16.The apparatus of claim 11, wherein:the SSB index is present in the command; andthe UE performs the CFRA PRACH procedure based on: an SSB that is indicated by the SSB index that is present in the command, or an SSB comprising a root quasi colocation (QCL) reference signal (RS) of a transmission configuration indicator (TCI) state indicated by the command.17.An apparatus for wireless communication, comprising:at least one memory comprising computer-executable instructions; andone or more processors configured to execute the computer-executable instructions and cause the apparatus to:transmit information configuring a user equipment (UE) with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells; andtransmit a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type.18.The apparatus of claim 17, wherein the command is conveyed via a medium access control (MAC) control element (CE) .19.The apparatus of claim 18, wherein the MAC CE includes at least:a first field that indicates the type of the PRACH procedure; anda second field that indicates the presence or absence of the SSB index in the command.20.The apparatus of claim 17, wherein the type of the PRACH procedure comprises a Contention Based Random Access (CBRA) PRACH procedure.21.The apparatus of claim 20, wherein the SSB index is absent in the command.22.The apparatus of claim 21, wherein the absence of the SSB index in the command indicates a CBRA PRACH procedure.23.The apparatus of claim 17, wherein the type of the PRACH procedure comprises a Contention Free Random Access (CFRA) PRACH procedure.24.The apparatus of claim 23, wherein the SSB index is present in the command.25.The apparatus of claim 24, wherein the presence of the SSB index in the command indicates a CFRA PRACH procedure.26.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:obtaining information configuring the UE with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells;obtaining a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type; andperforming one or more actions to participate in the PRACH procedure in accordance with the command.27.The method of claim 26, wherein the command is conveyed via a medium access control (MAC) control element (CE) .28.The method of claim 27, wherein the MAC CE includes at least:a first field that indicates the type of the PRACH procedure; anda second field that indicates the presence or absence of the SSB index in the command.29.The method of claim 26, wherein performing the one or more actions comprises transmitting a PRACH preamble using a beam selected based on the SSB index.30.A method for wireless communications at a network entity, comprising:transmitting information configuring a user equipment (UE) with a set of candidate cells, wherein the UE supports lower layer triggered mobility (LTM) to switch between the candidate cells; andtransmitting a command indicating that the UE is to switch from a source cell to a target cell, wherein the target cell is one of the set of candidate cells and the command indicates: a presence or absence of a synchronization signal block (SSB) index in the command, a type of physical random access channel (PRACH) procedure, and that the UE is to participate in a PRACH procedure of the indicated type.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for mobility procedure in a wireless communication system

    US20220046510A1

  • Methods for mobility related handover in nr

    US20230379769A1

  • RACH configuration change with l1 / l2 signalling in l1 / l2 centric mobility

    WO2022208471A1