Configuring physical random access channels for wireless communication systems

By optimizing PRACH configurations based on conditions such as periodicity and synchronization signaling, the method addresses the increased power consumption in 5G and 6G systems, enabling more efficient network energy savings.

WO2025160955A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07ZTE CORP
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/075523
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-02
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

In 5G and 6G communication systems, both base stations (BS) and user equipment (UE) face increased power consumption due to frequent physical random access channel (PRACH) configurations, making it difficult for BS to enter sleep mode, which is inefficient for network energy savings.

Method used

The method involves configuring PRACH occasions based on specific conditions, including periodicity, time duration, and mapping relationships with synchronization signaling, to optimize PRACH configurations and reduce power consumption.

Benefits of technology

This approach reduces power consumption by allowing the BS to enter sleep mode more effectively, thereby enhancing network energy efficiency.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024075523_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024075523_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

In 5G advanced and 6G communication systems, power-efficient communications are going to be crucial. Embodiments of the disclosed technology provide methods and systems for configuring a physical random access channel (PRACH) and adapting the PRACH configuration to provide network energy savings. In some examples, this is achieved by specifying the update conditions and update period for PRACH configuration adaptation and / or specifying a mapping rule between synchronization signaling / physical broadcast channel block (SSB) and the PRACH occasions. An example method of wireless communication includes determining, based on a condition, a plurality of PRACH occasions, and transmitting, by a wireless device, a PRACH preamble in a PRACH occasion of the plurality of PRACH occasions.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONFIGURING PHYSICAL RANDOM ACCESS CHANNELS FOR WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMSTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure is directed generally to digital wireless communications.BACKGROUND

[0002] Mobile telecommunication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. In comparison with the existing wireless networks, next generation systems and wireless communication techniques will need to support a much wider range of use-case characteristics and provide a more complex and sophisticated range of access requirements and flexibilities.

[0003] Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . LTE Advanced (LTE-A) is a wireless communication standard that enhances the LTE standard. The 5th generation of wireless system, known as 5G, advances the LTE and LTE-Awireless standards and is committed to supporting higher data-rates, large number of connections, ultra-low latency, high reliability and other emerging business needs.SUMMARY

[0004] In 5G advanced and 6G communication systems, power-efficient communications are going to be crucial. The described embodiments are directed to mitigating scenarios in which both the base station (BS) and user equipment (UE) suffer from increased power consumption. From the perspective of the BS, physical random access channel (PRACH) configurations for both idle / inactive UE and connected UE are more likely to be within one PRACH period, which makes it harder for the BS to switch to a sleep mode. Embodiments of the disclosed technology provide methods and systems for defining PRACH configurations and adapting PRACH configurations in order to achieve network energy savings.

[0005] In an example aspect, a wireless communication method includes transmitting, by a wireless device, a physical random access channel (PRACH) preamble in a PRACH occasion of a plurality of PRACH occasions, where the plurality of PRACH occasions are determined based on a condition.

[0006] In another example aspect, a wireless communication method includes receiving, by a network node from a wireless device, a physical random access channel (PRACH) preamble in a PRACH occasion of a plurality of PRACH occasions, and performing, based on receiving the PRACH preamble, a subsequent communication. In this method, the wireless device is configured to determine the plurality of PRACH occasions based on a condition.

[0007] In yet another example aspect, the above-described methods are embodied in the form of processor-executable code and stored in a non-transitory computer-readable storage medium. The code included in the computer readable storage medium when executed by a processor, causes the processor to implement the methods described in this patent document.

[0008] In yet another example embodiment, a device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed.

[0009] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.

[0010] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0011] FIGS. 1A and 1B show examples of a physical random access channel (PRACH) occasion configurations in the frequency-and time-domain, respectively.

[0012] FIG. 2 shows an example of a radio frame including PRACH occasions as specified by the configuration and parameters in FIG. 1B.

[0013] FIG. 3 shows an example of using consecutive radio frames for PRACH occasions.

[0014] FIGS. 4A–4G show examples of determining PRACH occasions.

[0015] FIGS. 5A–5D show examples of ordering presence or absence indications in Downlink Control Information (DCI) signaling for configuration adaptation information.

[0016] FIG. 6 shows an example determining PRACH occasions using two configuration adaptation information in the DCI signaling.

[0017] FIG. 7 shows an example of determining an update period based on a system frame number incrementing when a maximum number of radio frames are processed.

[0018] FIG. 8 shows another example of a time-domain PRACH occasion configuration.

[0019] FIG. 9 shows an example of system frames configured based on FIG. 8.

[0020] FIG. 10 shows another example of a time-domain PRACH occasion configuration.

[0021] FIG. 11 shows an example of system frames configured based on FIG. 10.

[0022] FIG. 12 shows an example of mapping Synchronization Signal Block (SSB) indexes with PRACH occasions in PRACH slots.

[0023] FIGS. 13A and 13B are flowcharts for example wireless communication methods.

[0024] FIG. 14 shows a block diagram of an example hardware platform that may be a part of a network device or a communication device.

[0025] FIG. 15 shows an example of wireless communication including a base station (BS) and user equipment (UE) based on some implementations of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0026] In existing wireless cellular communication systems, to perform a random-access procedure with a base station (e.g., a gNB) , the UE may be configured to encode a physical random-access channel (PRACH) preamble for uplink transmission and decode a random-access response (RAR) from the gNB. FIGS. 1A and 1B show examples of configuring PRACH occasions in the frequency-and time-domain, respectively. As shown in the table in FIG. 1A, the first column (LRA) denotes the PRACH preamble length, the fourth column denotes the number of resource blocks for the PRACH configurations, and the fifth column denotes the offset between the starting position in the frequency domain and the common resource block zero. In FIG. 1B, column 3 denotes the periodicity (x) and the offset (y) for the PRACH configuration, column 4 denotes the subframe number for the subframe with the PRACH occasion, and column 5 denotes the starting symbol for each PRACH slot, and so on.

[0027] In the example shown in FIG. 1B, the PRACH configuration index is 103, the period is one radio frame, i.e., the periodicity is 10ms, with the PRACH occasions being located in the third subframe and eighth subframe within the radio frame (based on the subframe number being specified as 2 and 7, respectively, in column 4) . Further, there are two slots within the subframe for the PRACH occasions (based on the value in column 6) and 6 PRACH occasions within the slot (based on the value in column 7) .

[0028] After acquiring this information, the time location of the PRACH preamble can be determined based on (e.g., clause 5.3.2 in TS 38.211) :

[0029] Herein, l0 denotes starting symbol in the table. When the subcarrier spacing is 15kHz, l= {0, 2, 4, 6, 8, 10} is determined, and shown in FIG. 2.

[0030] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one section can be combined with one or more features of another section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only, and may be used in wireless systems that implement other protocols.

[0031] 1 Overview of the disclosed technology

[0032] In some embodiments, the UE is configured to determine, based on a condition, a plurality of PRACH occasions, which include at least a first type of PRACH occasion or a second type of PRACH occasion. The UE is further configured to transmit a PRACH preamble in a PRACH occasion of the plurality of PRACH occasions.

[0033] Embodiments of the disclosed technology are further described with reference to the different types of PRACH occasions, examples of a condition used to determine PRACH occasions, an update period of configuration adaptation information, and mapping relationships between SSB indexes and PRACH occasions.

[0034] 1.1 Examples of multiple PRACH occasions

[0035] In some embodiments, multiple PRACH occasions are determined based on (a) a period of the multiple PRACH occasions and / or (b) one or more time durations. In some examples, a period of the multiple PRACH occasions is determined by a periodicity information, which includes a number of radio frames or a quantity of radio frames that corresponds to a number of radio frames for the plurality of PRACH occasions. Herein, the number of radio frames for the PRACH occasions may be consecutive. Alternatively, the number of radio frames for the PRACH occasions may be in a same interval.

[0036] FIG. 3 shows an example consecutive radio frames being used for multiple PRACH occasions. As shown therein, there are four consecutive radio frames used for the multiple PRACH occasions, i.e., SFN#0, SFN#1, SFN#2, and SFN#3 within one PRACH period. In this pattern, it is beneficial for gNB to receive a preamble in a short time duration, while going into a deep sleep in the long time duration within a PRACH period.

[0037] 1.1.1 Parameters related to the periodicity information

[0038] In some embodiments, the periodicity information includes a number of subframes in a radio frame. In some examples, the subframes for the multiple PRACH occasions are consecutive. In other examples, the subframes for the multiple PRACH occasions are in a same interval.

[0039] In some embodiments, the periodicity information includes a number (or value) of milliseconds or seconds. In some examples, the value of milliseconds or seconds provided is used to determine the length of the period, e.g., a value of 30ms implies that the period is 30ms.

[0040] In some embodiments, the periodicity information includes a PRACH configuration period for the plurality of PRACH occasions. In some examples, the PRACH configuration period is the period of the PRACH configuration. In other examples, the PRACH configuration period is determined by a parameter associated with the PRACH configuration period in the table for determining the time location of PRACH configuration.

[0041] In some embodiments, the periodicity information includes a starting position of the period. The starting position of the period determines the starting time location of the period of the multiple PRACH occasions. In some examples, the starting position of the period is the starting radio frame, the starting system frame, the starting subframe, the starting slot, or the starting symbol of the period of the plurality of PRACH occasions.

[0042] In some embodiments, the periodicity information includes an ending position of the period. The ending position of the period determines the ending time location of the period of the multiple PRACH occasions. In some examples, the ending position of the period is the ending radio frame, the ending system frame, the ending subframe, the ending slot, or the ending symbol of the period of the multiple PRACH occasions.

[0043] In some embodiments, the periodicity information includes an offset associated with the period. The offset information of the period determines the offset between the starting position of the period and a reference time. In some examples, the reference time is determined by a higher layer parameter. In other examples, the higher layer parameter is associated with a discontinuous reception (DRX) configuration.

[0044] In some embodiments, the periodicity information includes a scaling factor. The scaling factor determines a factor based on a reference value. In some examples, the reference value is the value of paging cycle, e.g., when the scaling factor is 2, then the length of the period is 2 times the value of paging cycle. In other examples, the reference value is the value of a physical random access channel (PRACH) configuration period, e.g., when the scaling factor is 2, then the length of the period is 2 times the value of PRACH configuration period. In yet other  examples, the reference value is the value of synchronization signaling / physical broadcast channel block (SSB) period, e.g., when the scaling factor is 2, then the length of the period is 2 times the value of SSB period.

[0045] In some embodiments, the period of the multiple PRACH occasions is determined based on at least one of a number of radio frames, a number of milliseconds or seconds, a PRACH configuration period for the multiple PRACH occasions, a starting position of the period, an ending position of the period, an offset associated with the period, a scaling factor, or a number of subframes determining a period of the multiple PRACH occasions. In some examples, the PRACH configuration period for the multiple PRACH occasions determines the period of the multiple PRACH occasions. In other examples, the quantity of radio frames determines the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the quantity of radio frames and the starting position of the period determine the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the quantity of radio frames and an offset associated with the period determine the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the quantity of subframes determines the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the quantity of subframes and an offset associated with the period determine the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the quantity of subframes and the starting position of the period determine the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the number of milliseconds or seconds determines the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the number of milliseconds or seconds and the offset associated with the period determine the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the number of milliseconds or seconds and the starting position of the period determines the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the starting position of the period and the ending position of the period determine the period of the multiple PRACH occasions. In yet other examples, the scaling factor determines the period of the multiple PRACH occasions.

[0046] 1.1.2 Parameters related to the time duration

[0047] In some embodiments, the time duration includes (or is determined by) a number of radio frames or a quantity of radio frames that corresponds to a number radio frames for the multiple PRACH occasions. Herein, the number of radio frames for the multiple PRACH occasions may be consecutive. Alternatively, the number of radio frames for the multiple PRACH occasions may be in a same interval.

[0048] In some embodiments, the time duration includes (or is determined by) a number of subframe in a radio frame or a quantity of subframes that correspond to a number radio frames for the multiple PRACH occasions. Herein, the number of subframes for the multiple PRACH occasions may be consecutive. Alternatively, the number of subframes for the multiple PRACH occasions may be in the same interval.

[0049] In some embodiments, the time duration includes (or is determined by) one or more starting positions of one or more time durations. In other embodiments, a starting position of a time duration determines a starting time location of the time duration. In some examples, the starting position of the time duration is the starting radio frame, the starting system frame, the starting subframe, the starting slot, or the starting symbol of the time duration. In other examples, multiple starting positions are expressed as a sequence, e.g., the sequence {1, 6, 11, 16} denotes the starting radio frame is SFN#1 for the first time duration, the starting radio frame is SFN#6 for the second time duration, and so on.

[0050] In some embodiments, the time duration includes (or is determined by) one or more ending positions of one or more time durations. In other embodiments, an ending position of a time duration determines an ending time location of the time duration. In some examples, the ending position of the time duration is the ending radio frame, the ending system frame, the ending subframe, the ending slot, or the ending symbol of the time duration. In other examples, multiple ending positions are expressed as a sequence, e.g., the sequence {6, 11, 16, 21} denotes the ending radio frame is SFN#6 for the first time duration, the ending radio frame is SFN#11 for the second time duration, and so on.

[0051] In some embodiments, the time duration includes (or is determined by) one or more offsets associated with the time duration. In some examples, the offset associated with the time duration is expressed in radio frames or subframes. In other embodiments, the offset determines the offset between the radio frame and the reference radio frame for PRACH occasions. Alternatively, the reference radio frame for PRACH occasions is the first radio frame for a PRACH configuration within one PRACH configuration period. Alternatively, the reference radio frame for the PRACH occasions is the previous nearby radio frame for the PRACH occasions. In other examples, multiple offsets are expressed as a sequence, e.g., the sequence {1, 2, 3, 4} denotes the offset for the second radio frame and the reference radio frame for PRACH  occasions is 1 radio frame, the offset for the third radio frame and the reference radio frame for PRACH occasions is 2 radio frames, and so on.

[0052] In some embodiments, the time duration includes (or is determined by) a scaling factor. In some examples, the scaling factor determines a factor based on a reference value. In other examples, the reference value is the value of paging cycle, e.g., when the scaling factor is 2, then the length of the time duration is 2 times the value of paging cycle. In yet other examples, the reference value is the value of a physical random access channel (PRACH) configuration period, e.g., when the scaling factor is 2, then the length of the time duration is 2 times the value of PRACH configuration period. In yet other examples, the reference value is the value of synchronization signaling / physical broadcast channel block (SSB) periodicity, e.g., when the scaling factor is 2, then the length of the time duration is 2 times the value of SSB periodicity.

[0053] In some embodiments, the time duration is determined based on at least one of a number of radio frames, a number of milliseconds or seconds, a starting position of the period, an ending position of the period, an offset associated with the time duration, a scaling factor, or a number of subframes. In some examples, the quantity of radio frames determines the time duration. In other examples, the quantity of radio frames and the starting position of the time duration determine the time duration. In yet other examples, the quantity of radio frames and the offset associated with the time duration determine the time duration. In yet other examples, the quantity of subframes determines the time duration. In yet other examples, the quantity of subframes and the offset associated with the time duration determine the time duration. In yet other examples, the quantity of subframes and the starting position of the time duration determine time duration. In yet other examples, the number of milliseconds or seconds determines the time duration. In yet other examples, the number of milliseconds or seconds and the offset associated with the time duration determine the time duration. In yet other examples, the number of milliseconds or seconds and the starting position of the time duration determine the time duration. In yet other examples, the starting position of the time duration and the ending position of the time duration determine the time duration. In yet other examples, the scaling factor determines the time duration.

[0054] In some embodiments, a length of the time duration is less or equal to the period of the multiple PRACH occasions. In other embodiments, the time duration and the period of the multiple PRACH occasions are larger than a PRACH configuration period.

[0055] 1.1.3 Examples of determining the multiple PRACH occasions

[0056] FIG. 4A shows an example of the PRACH occasions being determined by a time duration and a period of the multiple PRACH occasions. As shown therein, the length of the time duration is M1, which is equal to 3 times the PRACH configuration period and the period is M, which is equal to 6 times of the PRACH configuration period. In some examples, the period is the PRACH configuration period, and the time duration is within the PRACH configuration period. FIG. 4B shows an example of the PRACH occasions being determined by the time duration and the period of the plurality PRACH occasions.

[0057] In some examples, the PRACH configuration period is 320ms, 480ms, 640ms, or 1280ms. In other examples, a number of the multiple PRACH occasions that are frequency division multiplexed in a time instance is 8, 16, 32 or 64. In yet other examples, the number of the multiple PRACH occasions that are frequency division multiplexed in a time instance is determined by a parameter in the RRC signaling. The RRC signaling may be associated with the random access parameters both for conventional random access as well as for beam failure recovery. In this case, the RRC signaling is RACH-ConfigCeneric. In other cases, the parameter in RRC signaling is ‘msg1-FDM-r19’ .

[0058] In some embodiments, the plurality of PRACH occasions are determined based on a PRACH configurations with a corresponding PRACH configuration index.

[0059] In some embodiments, the time resources of the multiple PRACH occasions is obtained from a table associated with random access configurations. In some examples, the table associated with random access configurations includes multiple PRACH configuration indexes, preamble formats, PRACH configuration periods, offsets for the PRACH configurations, subframe numbers, starting symbols, numbers of PRACH slots within a subframe, numbers of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot, and PRACH durations.

[0060] In some examples, an entry of the table includes a PRACH configuration index, a preamble format, a PRACH configuration period, an offset for the PRACH configuration, a subframe number combination, a starting symbol, a number of PRACH slots within a subframe, a number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot, and a PRACH duration. In other examples, the PRACH configuration index is determined by the higher layer parameter, e.g., RRC signaling associated with the random access parameters both for conventional random  access as well as for beam failure recovery. In this case, the RRC signal may include RACH-ConfigCeneric, prach-ConfigurationIndex, and / or prach-ConfigurationIndex-r19.

[0061] In yet other examples, the table associated with the random access configurations is a dedicated table for the multiple PRACH occasions. Herein, the table is used when a higher layer parameter, e.g., prach-ConfigurationIndex-r19, is configured. In yet other examples, a dedicated entry is used for the multiple PRACH occasions. In an example, the candidate value of prach-ConfigurationIndex is larger than 255 or larger than 262. In other example, the candidate value of prach-ConfigurationIndex-r19 is larger than 255 or larger than 262.

[0062] In some embodiments, the multiple PRACH occasions are determined based on a plurality of PRACH configurations with corresponding PRACH configuration indexes. In some examples, the plurality of PRACH configurations with different PRACH configuration indexes combine the multiple PRACH occasions. In other examples, the plurality of PRACH configurations are in the same subframe identifier, i.e., the subframe number in the table. In yet other examples, the plurality of PRACH configurations are in the same PRACH configuration period in the table. FIG. 4C shows an example of PRACH configurations with the same PRACH configuration period combining the multiple PRACH occasions.

[0063] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a PRACH configuration index. In some examples, the PRACH configuration is prach-ConfigurationIndex in RRC signaling. In other examples, the RRC signaling is associated with the random access parameters both for conventional random access as well as for beam failure recovery. In yet other examples, the RRC signaling is ‘RACH-ConfigGeneric’ .

[0064] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a PRACH configuration set index, which corresponds to a PRACH configuration set. In some examples, the PRACH configuration set comprises one or more PRACH configurations.

[0065] In some embodiments, each PRACH configuration comprises information associated with the multiple PRACH occasions. In some examples, the information associated with the multiple PRACH occasions includes PRACH configuration indexes, a PRACH configuration period, a preamble format, an offset for the PRACH configuration, a subframe number combination, a starting symbol, a number of PRACH slots within a subframe, a number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot, and / or a PRACH duration.

[0066] In some examples, the multiple PRACH occasions are determined by a selected PRACH configuration with corresponding PRACH configuration index in the PRACH configuration set. In other examples, the PRACH configurations in the PRACH configuration set are a subset of a table associated with the table for the random access configuration. In the example shown in the table below, there are three paging configurations in the configuration set, where each paging configuration consist of the paging cycle and paging frame. Furthermore, FIG. 4D shows an example of the configuration adaptation.

[0067] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a parameter for enabling the multiple PRACH occasions. In some examples, there are two PRACH configurations for the multiple PRACH occasions. In this example, the first PRACH configuration is a default PRACH configuration and the second PRACH configuration is a PRACH configuration for switching. In other examples, the enabling parameter is a bit to indicate whether the PRACH configuration for switching is used or not. Herein, the enabling parameter with bit value ‘1’ indicates the PRACH configuration for switching is used, and the enabling parameter with bit value ‘0’ indicates the PRACH configuration for switching is not used, i.e., the default PRACH configuration is used. Alternatively, the enabling parameter with bit value ‘0’ indicates the PRACH configuration for switching is used, and the enabling parameter with bit value ‘1’ indicates the PRACH configuration for switching is not used, i.e., the default PRACH configuration is used.

[0068] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a length information of a time duration. Aspects and characteristics of the length information of the time duration are similar to those described in Section 1.1.2.

[0069] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a length of the period of the multiple PRACH occasions. Aspects and characteristics of the length information of the period are similar to those described in Section 1.1.

[0070] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) at least one offset. The offset information may determine the offset between the starting position of the time duration and reference position. In some examples, the reference position is the first radio frame for PRACH occasions within a period of the multiple PRACH occasions. In other examples, the offset information is specified in radio frames or using an integer sequence that includes radio frame indexes. Herein, each integer within the integer sequence corresponds to one time duration. FIG. 4G shows an example of paging frames that identify the time durations. As shown therein, the offset information is {8, 40} , which implies there are two time durations in the first period.

[0071] In some embodiments, the offset is a first offset configured to enable a determination of a subframe identifier (subframe number) for PRACH occasions in a system frame. In other embodiments, the offset is a second offset associated with the one or more time durations.

[0072] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a valid period within the period. In some examples, the valid period within a period is specified using length information of the time duration and the offset of the time duration in the configuration adaptation information. In other examples, the valid period within a period is specified using the starting position of the time duration and the ending position of the time duration in configuration adaptation information.

[0073] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) an invalid period within the period. An invalid frame corresponds to there being no radio frames for PRACH configuration in the period. Alternatively, an invalid period means the radio frame for PRACH configuration in the period are invalid. The invalid radio frames for PRACH configuration in the period may not used for random access in a cell. In some examples, an invalid period within a period is specified using the starting position of the invalid period and the length information of the invalid period in the configuration adaptation information.

[0074] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a valid and an invalid period within a period; an example of the valid period and the invalid period is shown in FIG 4E.

[0075] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a valid indication or an invalid indication communicated within the period. In some examples, the valid indication is used to indicate that a first period is valid. Herein, a valid  period corresponds to the radio frames for PRACH occasions in the first period being valid, and the valid radio frames for PRACH occasions in the first period are used for random access in a cell. In other examples, an invalid period corresponds to the radio frames for PRACH occasions in a second period are invalid, and the invalid radio frames for PRACH occasions in the second period are not used for random access in a cell.

[0076] In some embodiments, the valid indication is a bit, which corresponds to the first period or the second period. In some examples, a ‘1’ -valued bit indicates the first period and a ‘0’ -valued bit indicates the second period. Alternatively, a ‘0’ -valued bit indicates the first period and a ‘1’ -valued bit indicates the second period. Alternatively, a ‘1’ -valued bit indicates the second period and a ‘0’ -valued bit has no meaning. Alternatively, a ‘0’ -valued bit indicates the second period and a ‘1’ -valued bit has no meaning.

[0077] In some embodiments, a valid indication and an invalid indication within a period are specified using a bitmap. In some examples, the bitmap has a one-to-one mapping to a first period or a second period in ascending order of the starting position of the first period or the second period, respectively. FIG. 4F shows an example of determining the PRACH occasions using a bitmap. As shown therein, the first period or the second period corresponds to 3 times the PRACH configuration period, and the bitmap has a one-to-one mapping in ascending order of the starting position of the first period or the second period. In FIG. 4F, the period determined by the periodicity information is 6 times the PRACH configuration period, and the length of the bitmap is 2. The bitmap being ‘10’ corresponds to a ‘1’ -valued bit indicating the 1st period is a valid period, i.e., a first period, where radio frames with SFN = 0, 4, and 8 are used for random access, and the ‘0’ -valued bit indicating the 2nd period is an invalid period, i.e., a second period paging frames with SFN = 16, 24, and 32 are not used for random access.

[0078] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) an invalid indication within the period. In other embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a valid indication or an invalid indication communicated within the time durations.

[0079] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a PRACH configuration period index for a PRACH configuration period set comprising one or more candidate PRACH configuration periods.

[0080] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) a scaling factor for the period of the multiple PRACH occasions.

[0081] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) an enable indication or a disable indication for PRACH occasions corresponding to a SSB.

[0082] In some embodiments, a configuration adaptation information includes (or is determined by) an enable indication or a disable indication for PRACH occasions corresponding to a Synchronization Signal Block (SSB) . In some examples, an enable indication or a disable indication for PRACH occasions corresponding to a Synchronization Signal Block (SSB) is determined by ssb-PositionsInBurst in system information SIB1 or RRC signaling ‘ServingCellConfigCommon’ .

[0083] In some embodiments, determining the one or more paging occasions according to the condition includes a timer starting. In some examples, the timer is a discontinuous reception (DRX) timer. In other examples, the timer is DRX on duration timer, which is determined by parameter ‘drx-onDurationTimer’ in RRC signaling e.g., ‘DRX-config’ . In yet other examples, the timer is DRX inactivity timer, which is determined by parameter ‘drx-InactivityTimer’ in RRC signaling, e.g., ‘DRX-config’ . In yet other examples, the timer is a round trip timer. In yet other examples the timer is the downlink HARQ round trip timer, which is determined by parameter ‘drx-HARQ-RTT-TimerDL’ in RRC signaling, e.g., ‘DRX-config’ . In yet other examples the timer is a cell discontinuous transmission (DTX)  / DRX on duration timer. In yet other examples, the timer is DRX short cycle timer, which is determined by parameter ‘drx-ShortCycleTimer’ in RRC signaling, e.g., ‘DRX-config’ .

[0084] In some embodiments, a first configuration for the one or more paging occasions is configured when the timer is not running, and a second configuration for the one or more paging occasions is configured when the timer is running. In some examples, the first configuration and second configuration are different in paging cycle. In other examples, the first configuration and second configuration are different in the number of radio frames. In yet other examples, the first configuration and second configuration are different in the number of paging occasions in a radio frame. In yet other examples, the first configuration and second configuration are different in the first periodicity. In yet other examples, the first configuration and second configuration are  different in the first time duration. In yet other examples, determining the one or more paging occasions according to the condition includes when a timer expires.

[0085] In an embodiment, a first configuration for the one or more paging occasions is configured when the timer is running, and a second configuration for the one or more paging occasions is configured when the timer has expired. In some examples, the first configuration and second configuration are different in paging cycle. In other examples, the first configuration and second configuration are different in the number of radio frames. In yet other examples, the first configuration and second configuration are different in the number of paging occasions in a radio frame. In yet other examples, the first configuration and second configuration are different in the first periodicity. In yet other examples, the first configuration and second configuration are different in the first time duration.

[0086] In some embodiments, the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in a higher layer parameter. In some examples, the higher layer parameter is RRC signaling associated with the random access parameters both for conventional random access as well as for beam failure recovery. In other examples, the higher layer parameter is RRC signaling, e.g., ‘RACH-ConfigCeneric’ . In yet other examples, the higher layer parameter is RRC signaling, e.g., ‘BeamFailureRecoveryConfig’ .

[0087] In some embodiments, the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in a system information. In some examples, the system information comprises ‘RACH-ConfigGeneric’ in SIB1. In other examples, the system information comprises parameters (or information elements) in a Master Information Block (MIB) . In yet other examples, the system information comprises SIB2, SIB3, SIB4, SIB5, SIB6, SIB7, SIB8, SIB9, SIB10, SIB11, SIB12, SIB13, SIB14, SIB15, SIB16, SIB17, SIB18, SIB19, SIB20, or SIB21. In yet other examples, the system information is a media access control (MAC) control element (CE) , e.g., enhanced beam failure recovery (BFR) .

[0088] In some embodiments, the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in a Layer 2 signaling. In some examples, the Layer 2 signaling includes enhanced BFR MAC CEs, UE Contention Resolution Identity, and / or a dedicated MAC CE.

[0089] In some embodiments, the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in a Layer 1 signaling. In some examples, the Layer 1  signaling is a DCI signaling with a CRC scrambled by P-RNTI, e.g., DCI format 1_0 scrambled by P-RNTI. In other examples, a reinterpreted field in DCI signaling with the CRC scrambled by P-RNTI is used for indicating the configuration adaptation information. Herein, the reinterpreted field includes at least one of a “Short Message indicator” field, a “Short Messages” field, a “frequency domain resource assignment” field, a “time domain resource assignment” field, a “VRB-to-PRB mapping” field, a “modulation and coding scheme (MCS) ” field, a “transport block (TB) scaling” field, or a “tracking reference signal (TRS) indication” field. In these examples, the reinterpreted field is determined by one or more DCI fields with all “1” bit values or all “0” bit values. That is, using all ‘0’ -valued bits in any of these reinterpreted fields is used to indicate configuration adaptation information. Alternatively, using all ‘1’ -valued bits in any of these reinterpreted fields is used to indicate configuration adaptation information.

[0090] In some embodiments, a higher layer parameter being configured is indicative of the field being reinterpreted. In some examples, the higher layer parameter is a parameter in ’ RACH-ConfigGeneric’ . Alternatively, the parameter may be used for determining the PRACH configuration, the time duration, and / or the period.

[0091] In some embodiments, a dedicated field in the DCI signaling with the CRC scrambled by P-RNTI is used for indicating the configuration adaptation information. In some examples, the dedicated field includes reserved bits of the DCI signaling with the CRC scrambled by P-RNTI. In other examples, the dedicated field is located behind a “tracking reference signal (TRS) availability indication” field. In yet other examples, the dedicated field is located before the reserved bits.

[0092] In some embodiment, the Layer 1 signaling is a DCI signaling with the CRC scrambled by SI-RNTI, e.g., DCI format 1_0 scrambled by SI-RNTI. Herein, a reinterpreted field in DCI signaling with the CRC scrambled by SI-RNTI is used for indicating the configuration adaptation information. In some examples, the reinterpreted field can include at least one of a “frequency domain resource assignment” field, a “time domain resource assignment” field, a “VRB-to-PRB mapping” field, a “modulation and coding scheme” field, a “redundancy version” field, or a “System information indicator” field. In these examples, the reinterpreted field is determined by one or more DCI fields with all “1” bit values or all “0” bit values. That is, using all ‘0’ -valued bits in any of these reinterpreted fields is used to indicate  configuration adaptation information. Alternatively, using all ‘1’ -valued bits in any of these reinterpreted fields is used to indicate configuration adaptation information.

[0093] In some embodiments, a higher layer parameter being configured is indicative of the field being reinterpreted. In some examples, the higher layer parameter is a parameter in ‘RACH-ConfigGeneric’ or in ‘BeamFailureRecoveryConfig’ . Alternatively, the parameter may be used for determining the PRACH configuration, the time duration, and / or the period.

[0094] In some embodiments, a dedicated field in the DCI signaling with the CRC scrambled by SI-RNTI is used for indicating the configuration adaptation information. In some examples, the dedicated field includes reserved bits of the DCI signaling with the CRC scrambled by SI-RNTI. In other examples, the dedicated field is located behind a “System information indicator” field. In yet other examples, the dedicated field is located before the reserved bits.

[0095] In some embodiments, the Layer 1 signaling is a group common DCI signaling with the CRC scrambled by PS-RNTI, e.g., DCI format 2_6. In other embodiments, a dedicated field in the DCI signaling with the CRC scrambled by PS-RNTI is used for indicating the configuration adaptation information. In some examples, the dedicated field includes reserved bits of the DCI signaling with the CRC scrambled by PS-RNTI. In other examples, the dedicated field is located behind a “SCell dormancy indication” field. In yet other examples, the dedicated field comprises one or more presence or absence indications and configuration adaptation information. In these examples, the presence or absence indication is used for indicating whether the configuration adaptation information exists or not. Herein, the presence or absence indication with a value ‘1’ indicates the configuration information exists, and the presence or absence indication with a value ‘0’ indicates the configuration information does not exist. Alternatively, the presence or absence indication with a value ‘0’ indicates the configuration information exists, and the presence or absence indication with a value ‘1’ indicates the configuration information does not exist.

[0096] In some embodiments, the Layer 1 signaling is a group common DCI signaling with the CRC scrambled by PEI-RNTI, e.g., DCI format 2_7. In other embodiments, a dedicated filed in the DCI signaling with the CRC scrambled by PEI-RNTI is used for indicating the configuration adaptation information. In some examples, the dedicated field includes reserved bits of the DCI signaling with the CRC scrambled by PS-RNTI. In other examples, the dedicated field is located behind a “TRS availability indication” field. In yet other examples, the dedicated  field comprises one or more presence or absence indications and configuration adaptation information. In these examples, the presence or absence indication is used for indicating whether the configuration adaptation information exists or not. Herein, the presence or absence indication with a value ‘1’ indicates the configuration information exists, and the presence or absence indication with a value ‘0’ indicates the configuration information does not exist. Alternatively, the presence or absence indication with a value ‘0’ indicates the configuration information exists, and the presence or absence indication with a value ‘1’ indicates the configuration information does not exist.

[0097] In some embodiments, the Layer 1 signaling is a group common DCI signaling with the CRC scrambled by NES-RNTI, e.g., DCI format 2_9. In other embodiments, a dedicated filed in the DCI signaling with the CRC scrambled by NES-RNTI is used for indicating the configuration adaptation information. In some examples, the dedicated field includes reserved bits of the DCI signaling with the CRC scrambled by NES-RNTI. In other examples, the dedicated field is located behind a “Cell DTX / DRX indication” field. In yet other examples, the dedicated field comprises one or more presence or absence indication and configuration adaptation information. In these examples, the presence or absence indication is used for indicating whether the configuration adaptation information exists or not. Herein, the presence or absence indication with a value ‘1’ indicates the configuration information exists, and the presence or absence indication with a value ‘0’ indicates the configuration information does not exist. Alternatively, the presence or absence indication with a value ‘0’ indicates the configuration information exists, and the presence or absence indication with a value ‘1’ indicates the configuration information does not exist.

[0098] In some embodiments, the Layer 1 signaling is a low power wake up signaling (LP-WUS) or a demodulation reference signaling (DM-RS) .

[0099] In some embodiment, the Layer 1 signaling a dedicated group common DCI signaling. In other embodiments, the dedicated group common DCI signaling has a CRC scrambled by NES-RNTI or eNES-RNTI. In some examples, the UE monitors PDCCH candidates in the predefined PDCCH monitoring occasions in the search space of the dedicated group common DCI signaling. Herein, the predefined PDCCH monitoring occasions are determined by a RRC signaling. Alternatively, the UE monitors PDCCH candidates in PDCCH monitoring occasions in a predefined physical downlink control channel (PDCCH) monitoring  occasion. For example, when RRC signaling determines ‘2’ as the second PDCCH monitoring occasion , the UE monitors PDCCH candidates in PDCCH monitoring occasions in the second PDCCH monitoring occasion.

[0100] Alternatively, the UE monitors PDCCH candidates in PDCCH monitoring occasions in a first paging occasion within the paging frame. In some examples, when a search space identifier, e.g., SearchSpaceId = 0, is configured for pagingSearchSpace, the UE monitors PDCCH candidates in the paging occasion which starts from the first PDCCH monitoring occasion for paging in the paging frame. In other examples, when search space identifier, e.g., SearchSpaceId = 0, is configured for pagingSearchSpace, in the paging frame, the UE monitors PDCCH candidates in the paging occasion in the first half frame or the UE monitors PDCCH candidates in the paging occasion in the second half frame. In yet other examples, the UE monitors PDCCH candidates when a timer expires or when the timer starts.

[0101] In some embodiments, the timer includes at least one of a discontinuous reception (DRX) timer, a round trip timer, a dedicated timer, or a cell discontinuous transmission (DTX)  / DRX on-duration timer.

[0102] In some embodiments, the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in a higher layer parameter and Layer 1 signaling. In some examples, the higher layer parameter determines the a plurality of PRACH configurations indexes corresponding to a plurality of PRACH configurations, and the Layer 1 signaling determines one of the PRACH configurations that determines the multiple PRACH occasions.

[0103] In other examples, the higher layer parameter determines the parameters for determining the time duration, and the Layer 1 signaling determines one of the parameters that determines the time duration. Here, the parameters are similar to those described in Section 1.1.2.

[0104] In yet other examples, the higher layer parameter determines the parameters for determining the period, and the Layer 1 signaling determines one of the parameters that determines the period. Here, the parameters are similar to those described in Section 1.1.1.

[0105] In some embodiments, the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in a system information and Layer 1 signaling. In some examples, the system information determines a plurality of PRACH configurations indexes  corresponding to a plurality of PRACH configurations, and the Layer 1 signaling determines one of the PRACH configuration that determines the multiple PRACH occasions.

[0106] In other examples, the system information determines the parameters for determining the time duration, and the Layer 1 signaling determines one of the parameters that determines the time duration. Here, the parameters are similar to those described in Section 1.1.2.

[0107] In yet other examples, the system information determines the parameters for determining the period, and the Layer 1 signaling determines one of the parameters that determines the period. Here, the parameters are are similar to those described in Section 1.1.1.

[0108] In some embodiments, a dedicated field in the DCI signaling is used for indicating the configuration adaptation information and paging configuration adaptation information. In some examples, the DCI signaling has a CRC scrambled by P-RNTI, SI-RNTI, PS-RNTI, PEI-RNTI or NES-RNTI. In other examples, the paging configuration adaptation information is used for paging configuration adaptation or paging configuration switching. In yet other examples, the configuration adaptation information is before the paging configuration adaptation information in the DCI signaling, in the system information, in the RRC signaling, or in the MAC CE signaling. In yet other examples, the configuration adaptation information is after the paging configuration adaptation information in the DCI signaling, in the system information, in the RRC signaling, or in the MAC CE signaling. In yet other examples, presence or absence indications are used for indicating whether the configuration adaptation information or the PRACH configuration adaptation information exists or not. Examples of these configurations are shown in FIGS. 5A–5D.

[0109] FIG. 5A shows an example of DCI signaling in which the order is the presence or absence indications for the configuration adaptation information, the configuration adaptation information, the presence or absence indications for the paging configuration adaptation information, and the paging configuration adaptation information.

[0110] FIG. 5B shows an example of DCI signaling in which the order is the presence or absence indications for the configuration adaptation information, the presence or absence indications for the paging configuration adaptation information, the configuration adaptation information, and the paging configuration adaptation information.

[0111] FIG. 5C shows an example of DCI signaling in which the order is the presence or absence indication for the paging configuration adaptation information, the paging configuration  adaptation information, the presence or absence indication for the configuration adaptation information, and the configuration adaptation information .

[0112] FIG. 5D shows an example of DCI signaling in which the order is the presence or absence indication for the paging configuration adaptation information, the presence or absence indication for the configuration adaptation information, the paging configuration adaptation information, and the configuration adaptation information.

[0113] In some embodiments, a dedicated field in the DCI signaling is used for indicating the configuration adaptation information and SSB adaptation information. In other embodiments, the DCI signaling has a CRC scrambled by P-RNTI, SI-RNTI, PS-RNTI, PEI-RNTI or NES-RNTI. In these examples, the SSB configuration adaptation information is used for a SSB periodicity adaptation or a SSB pattern adaptation. In some examples, the configuration adaptation information is before the SSB adaptation information in the DCI signaling. In other examples,

[0114] In an embodiment, the configuration adaptation information is after the SSB adaptation information in the DCI signaling. In yet other examples, presence or absence indications are used for indicating whether the configuration adaptation information or the SSB adaptation information exist or not. The relationship between the configuration adaptation information and the SSB adaptation information, e.g., the ordering in the DCI signaling, can be configured similar to the ordering described in the context of FIGS. 5A–5D.

[0115] In some embodiments, a dedicated field in the DCI signaling is used for indicating the configuration adaptation information, the paging configuration adaptation information, and the SSB configuration adaptation information. In these examples, the paging configuration adaptation information is used for paging configuration adaptation or paging configuration switching, the SSB configuration adaptation information is used for SSB configuration adaptation or SSB configuration switching.

[0116] In some examples, the order is configuration adaptation information, paging configuration adaptation information, and the SSB adaptation information in the DCI signaling. In other examples, the order is configuration adaptation information, the SSB adaptation information, and paging configuration adaptation information in the DCI signaling. In yet other examples, the order is the paging configuration adaptation information, the configuration adaptation information and the SSB adaptation information in the DCI signaling. In yet other examples, the order is the paging configuration adaptation information, the SSB adaptation  information and the configuration adaptation information in the DCI signaling. In yet other examples, the order is the SSB adaptation information, paging configuration adaptation information and the configuration adaptation information in the DCI signaling. In yet other examples, the order is the SSB adaptation information, the configuration adaptation information and paging configuration adaptation information in the DCI signaling. In yet other examples, presence or absence indications corresponding to the adaptation information is before the corresponding adaptation information. In yet other examples, the presence or absence indications for paging configuration adaptation information are before the paging configuration adaptation information. In yet other examples, the presence or absence indications for SSB configuration adaptation information is before the SSB configuration adaptation information. In yet other examples, the presence or absence indications for configuration adaptation information is before the configuration adaptation information. In yet other examples, the presence or absence indications corresponding to the adaptation information are before all adaptation information. In yet other examples, the presence or absence indications for configuration adaptation information, paging configuration adaptation information, and SSB adaptation information are before configuration adaptation information, paging configuration adaptation information and SSB adaptation information.

[0117] In some embodiments, the signaling includes a higher layer parameter, a system information, a Layer 2 signaling, or a Layer 1 signaling.

[0118] In some embodiments, there may be one or more configuration adaptation information in the signaling. In some examples, the one or more configuration adaptation information comprises a first adaptation information and / or a second adaptation information.

[0119] In some embodiments, an application of the one or more configuration adaptation information is associated with an update period. In some examples, the update period provides at least one of a number of radio frames, a number of seconds, a number of slots, or a number of symbols, each of which is the length of the update period. In some examples, the update period is K times a period of a plurality of PRACH occasions, and K is not smaller than 1. In other examples, a starting point of the update period is determined by a system frame number value that satisfies SFN mod m = 0, with m being determined by the length of the update period.

[0120] In these examples, the first configuration adaptation information is applied in the update period when the one or more configuration adaptation information is received, and the  second configuration adaptation information is applied in a next update period after the update period when the one or more configuration adaptation information is received.

[0121] FIG. 6 shows an example determining PRACH occasions using two configuration adaptation information in the DCI signaling. As shown therein, the length of the updated period is a 100 radio frames, i.e., m=100. SFN#0, SFN#100, SFN#200, and so on, are the starting points of the update period. The first update period is from SFN#0~SFN#100, the second updated period is from SFN#100~SFN#200, and so on. When the signaling is received in the first update period, the first configuration adaptation information determines a plurality of PRACH occasions in the first update period. Similarly, the second configuration adaptation information determines a plurality of PRACH occasions in the second update period. This is advantageous because the UE is able to avoid ambiguity related to the PRACH configuration.

[0122] In some embodiments, a starting point of the update period is determined by a system frame number value that satisfies (SFN_counter*1024 + SFN) mod m = 0. This formulation solves the problem when the update period is over SFN#1024 (since after every 1024 radio frames, the SFN is reset to 0) . FIG. 7 shows an example of using this formulation. As shown therein, the length of update period is 100 radio frames. When the update period crosses SFN#1024, the update period remains 100 radio frames based on SFN_counter incrementing, i.e., SFN counter now being SFN_counter + 1.

[0123] In some embodiments, a starting point of the update period is determined by a reference time. In some examples, the reference time comprises a last radio frame or a first radio frame of a configuration adaptation information reception.

[0124] In other examples, the reference time comprises a SFN satisfied (SFN+ PF_offset) mod T=0, which corresponds to the frame within the DRX cycle when the one or more configuration adaptation information is received.

[0125] In yet other examples, receiving the one or more configuration adaptation information includes receiving the PDCCH providing the DCI format 2_7. In yet other examples, receiving the one or more configuration adaptation information includes receiving the DCI format 1_0 with CRC scrambled by P-RNTI.

[0126] In the following examples and embodiments, the first type of PRACH occasions refer to the existing PRACH configurations and the second type of PRACH occasions refer to the plurality of PRACH occasions discussed in the embodiments and examples above.

[0127] In some embodiments, a first PRACH occasion (e.g., corresponding to the legacy PRACH occasions) is determined by a first PRACH configuration, which is determined by a PRACH configuration index. In an example, the first PRACH configuration includes at least one of the following:

[0128] –a preamble format,

[0129] –parameters associated with the periodicity,

[0130] –a subframe identifier for the PRACH occasions,

[0131] –a starting symbol for the PRACH occasions within the subframe,

[0132] –a number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot, and / or

[0133] –a duration of a PRACH occasion.

[0134] In some embodiments, the second type of PRACH occasion is associated with one or more time durations being within a period of the second type of PRACH occasion. Herein:

[0135] –a length of one of the one or more time durations is shorter than the period

[0136] –one of the one or more time durations is associated with a number of radio frames, and the period of the second type of PRACH occasion is the PRACH period. In an example, the number of radio frames may be within one PRACH period, and the information associated with the time duration includes:

[0137] –a number of radio frames

[0138] –a plurality of PRACH configuration indexes

[0139] –a plurality of offsets

[0140] –one of the one or more time durations is associated with a number of radio frames, and the period of the second type of PRACH occasion is not shorter than the PRACH period. In this example, the following cases are considered:

[0141] –the period of the second type of PRACH occasion is M times the PRACH period, and the time duration is M1 times the PRACH period, with M ≥ M1 ≥ 1

[0142] –the number of radio frames are within the period of the second type of PRACH occasion, and information regarding the time duration includes at least one of a number of radio frames, a number of milliseconds and / or seconds, a starting position of the time duration, an ending position of the time duration, an offset information for the time duration, and / or a scaling factor

[0143] –information regarding the period of the second type of PRACH occasion includes at least one of a number of radio frames, a number of milliseconds and / or seconds, a starting position of the period, an ending position of the period, an offset information for the period, and / or a scaling factor

[0144] In some embodiments, the second type of PRACH occasion is determined by a second PRACH configuration (that is different from the first PRACH configuration) , and which is determined by a second PRACH configuration index (that is different from the first PRACH configuration index) . In some examples, the second PRACH configuration is associated with a plurality of the first PRACH configurations, e.g., the plurality of the first PRACH configurations have the same subframe identifier for PRACH occasions.

[0145] In some embodiments, the PRACH period of the second type of PRACH occasions is a multiple of the PRACH period of the first type of PRACH occasions. In some examples, the supported PRACH periods for the second type of PRACH occasions includes at least 320ms, 480ms, 640ms, or 1280ms. In other examples, a scaling factor is configured for representing the multiple of the PRACH period, and is selected from candidate scaling factors that are greater than one, e.g., 2, 4, 6 and / or 8.

[0146] In some embodiments, the supported number of PRACH occasions (for the second type of PRACH occasion) frequency-multiplexed in one time instance is at least 8, 16, 32, or 64.

[0147] 1.2 Examples of a condition used to determine PRACH occasions

[0148] In some embodiments, the condition includes the UE receiving configuration adaptation information in at least one of a higher layer parameter, a system information block (SIB) , a Layer 2 signaling, and / or a Layer 1 signaling.

[0149] In some embodiments, the configuration adaptation information includes at least one of the following:

[0150] –a PRACH configuration index (different from the legacy PRACH configuration index) for the first type of PRACH occasions, the second type PRACH occasions, or the PRACH configuration set

[0151] –an enabling parameter for switching between the first type of PRACH occasions and the second type of PRACH occasions

[0152] –a length information of the time duration

[0153] –an offset information for determining the subframe identifiers for the PRACH occasions in the system frame

[0154] –a PRACH configuration set including a plurality of PRACH configurations (including both the first PRACH configuration and the second PRACH configuration)

[0155] –a length of the period of the second type of PRACH occasions

[0156] –a valid / invalid period with the period of the second type of PRACH occasions

[0157] –a valid / invalid indication with the period or the time duration

[0158] –an offset information for the time duration

[0159] –a PRACH period index for the PRACH period set, where the PRACH period set includes one or more candidate PRACH periods

[0160] –a scaling factor for the period

[0161] –an enabled / disabled indication for PRACH occasions mapped to SSB indexes

[0162] In some embodiments, the condition includes the UE transmitting the device type or UE capability information.

[0163] In some embodiments, the UE receives the configuration adaptation information in Layer 1 signaling, which includes the following examples:

[0164] –the Layer 1 signaling is Downlink Control Information (DCI) signaling with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a Paging Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI) , e.g., a paging DCI. In this example, a field used to indicate the configuration adaptation is at least one of the following:

[0165] –a reinterpreted “Short Messages” field

[0166] –a reinterpreted frequency-domain resource assignment field

[0167] –a reinterpreted time-domain resource assignment field

[0168] –a reinterpreted virtual resource block (VRB) -to-physical resource block (PRB) mapping field

[0169] –a reinterpreted modulation and coding scheme (MCS) field

[0170] –a reinterpreted transmission block (TB) scaling field

[0171] –a reinterpreted tracking reference signal (TRS) indication field

[0172] –a dedicated field, which includes a set of reserved bits, or a field behind the TRS indication field, and / or a field behind the set of reserved bits

[0173] –the field used for indicating the configuration adaptation information is identified through at least one of the following:

[0174] –the “Short Messages Indicator” field, with a “00” value implying that the DCI signaling is configured for PRACH occasion switching

[0175] –a field set to all 1’s or all 0’s, with the field being chosen from the Short Messages field, the frequency-domain resource assignment field, the time-domain resource assignment field, the VRB-to-PRB mapping field, the MCS field, the TB scaling field, and / or the TRS indication field

[0176] –a higher layer parameter indication

[0177] –the Layer 1 signaling is DCI signaling with a CRC scrambled by a System Information Radio Network Temporary Identifier (SI-RNTI) , e.g., a DCI that schedules the SIB. In this example, a field used to indicate the configuration adaptation includes a set of reserved bits, or field behind the “system information indicator” field, and / or a field before the set of reserved bits.

[0178] –the Layer 1 signaling is DCI signaling with a CRC scrambled by a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) or an MCS-C-RNTI (e.g., for beam recovery) . In this example, a field used to indicate the configuration adaptation is at least one of the following:

[0179] –a reinterpreted field that is identified through one or more fields in the DCI signaling being set to all “1” values or all “0” values, and / or the presence / absence of one or more fields in the higher layer parameter indication

[0180] –a dedicated field that includes a set of reserved bits, a field behind the PRACH retransmission indicator, a field behind the set of reserved bits, and / or a field behind the PUCCH cell indicator field

[0181] –the Layer 1 signaling is a group common DCI signaling, For example:

[0182] –a field used to indicate the configuration adaptation is a reinterpreted field that is identified through one or more fields in the DCI signaling being set to all “1” values or all “0” values, and / or the presence / absence of one or more fields in the higher layer parameter indication

[0183] –a field used to indicate the configuration adaptation is a dedicated field that includes a set of reserved bits, or a field concatenated to a field within group common DCI

[0184] –the group common DCI is DCI signaling with a CRC scrambled by a Power Saving RNTI (PS-RNTI) , e.g., DCI format 2_6

[0185] –the group common DCI is DCI signaling with a CRC scrambled by a Paging Early Indication RNTI (PEI-RNTI) , e.g., DCI format 2_7

[0186] –the group common DCI is DCI signaling with a CRC scrambled by a Network Energy Saving RNTI (NES-RNTI) , e.g., DCI format 2_9

[0187] –the group common DCI is a dedicated DCI format. In an example, the search space set for the dedicated DCI format includes at least one of a Type2-PDCCH Common Search Space (CSS) set, a Type2A-PDCCH CSS set, a Type3-PDCCH CSS set, or a UE-specific Search Space (USS) set. In another example, there are one or more blocks in the DCI signaling, with each block corresponding to one UE or cell. In yet another example, the starting position of a block is determined by a higher layer parameter. In yet another example, the field within the DCI signaling includes the configuration adaptation information.

[0188] In some embodiments, the condition includes the UE receiving configuration adaptation information in a sequence-based signal, e.g., a low-power wake-up signaling (LP-WUS) or a demodulation reference signal (DM-RS) .

[0189] In some embodiments, the UE receives the configuration adaptation information in Layer 2 signaling, which includes a beam failure recovery (BFR) medium access control (MAC) control element (CE) , an enhanced BFR MAC CE, a UE Contention Resolution Identity, and / or a dedicated MAC CE.

[0190] In some embodiments, the UE receives the configuration adaptation information in the system information, which includes an SIB1 and / or a master information block (MIB) .

[0191] 1.3 An update period of the configuration adaptation information

[0192] In some embodiments, the configuration adaptation information is updated in an update period that follows the period during which the updated configuration adaptation information is transmitted. In these examples:

[0193] –a plurality of boundaries are associated with the update period, and the update period provides a number of radio frames. In an example, the boundaries are determined by SFN values which SFN mod m = 0, where m is the number of radio frames comprising the update period. In another example, the boundaries are determined by SFN values which (SFN_counter ×  1024 + SFN) mod m = 0, where m is the number of radio frames comprising the update period, SFN_counter is set to 0 initially and is increased by 1 for each SFN#0 passed.

[0194] –the update period is N times the PRACH period, with N > 1

[0195] –the update period is equal to the PRACH period

[0196] –the update period is associated with “the associated period” defined in the mapping relationship between SSB indexes and PRACH occasions

[0197] In some embodiments, the configuration adaptation information is applied after a reference time and / or in the update period. In these examples:

[0198] –the starting point of the update period is based on the reference time. In an example, the reference time is a last symbol, slot, subframe, or radio frame of the configuration adaptation information transmission. In another example, the reference time is a first symbol, slot, subframe, or radio frame of the configuration adaptation information transmission. In yet another example, the reference time is the first symbol, slot, subframe, or radio frame from the current default Discontinuous Reception (DRX) cycle when the UE receives the configuration adaptation information.

[0199] –the update period is N times the PRACH period, with N > 1

[0200] –the update period is equal to the PRACH period

[0201] –the update period is associated with “the associated period” defined in the mapping relationship between SSB indexes and PRACH occasions

[0202] –the update period is N1 times the paging cycle, with N1 > 1

[0203] –the update period is equal to the paging cycle

[0204] 1.4 Mapping relationship between SSB indexes and the PRACH occasions

[0205] In some embodiments, a predefined set of SSB indexes are mapped to the second type of PRACH occasions. Herein, the predefined set of SSB indexes are a strict subset of the transmitted SSB indexes, i.e., the predefined set of SSB indexes excludes at least one SSB index that is present in the transmitted SSB indexes. The mapping can be implemented in at least one of the following orders:

[0206] –in increasing order of preamble indexes within a single PRACH occasion

[0207] –in increasing order of frequency resource indexes for frequency multiplexed PRACH occasions

[0208] –in increasing order of time resource indexes for time multiplexed PRACH occasions within a PRACH slot

[0209] –in increasing order of indexes for PRACH slots

[0210] In some embodiments, the PRACH occasions are divided into a first PRACH occasions group and a second PRACH occasions group. Herein, the following examples of mappings between the SSB indexes and PRACH occasions may be implemented:

[0211] –SSB indexes are first mapped to the PRACH occasions in the first PRACH occasions groups, and then the SSB indexes are mapped to the PRACH occasions in the second PRACH occasions group.

[0212] –the associated period of the PRACH occasions of the first PRACH occasions group is limited to the time duration.

[0213] –for the next PRACH subframe mapping, starting SSB indexes mapped to the PRACH occasions in the first PRACH occasions group correspond to the ending SSB index of PRACH occasions in the first PRACH occasions group in a previous PRACH subframe plus one.

[0214] –for the current PRACH subframe mapping, starting SSB indexes mapped to PRACH occasions in the first PRACH occasions group correspond to an ending SSB index of PRACH occasions in the first PRACH occasions group in a previous PRACH subframe plus one.

[0215] –for next PRACH subframe mapping, starting SSB indexes mapped to PRACH occasions in the first PRACH occasions group correspond to an ending SSB index of PRACH occasions in the second PRACH occasions group in a previous PRACH slots plus one.

[0216] –the first PRACH occasions group is associated with the first type of PRACH occasions and the second PRACH occasions group is associated with the second type of PRACH occasions. Herein, a determination of the first PRACH occasion group and the second PRACH occasion group are based on the PRACH occasions index, a frequency division multiplexing factor, and a modulo operation.

[0217] In some embodiments, a predefined RACH priority is defined for each UE on the first type of PRACH occasions. In an example, the predefined RACH priority is a bitmap, where each bit corresponds to a PRACH occasion. In another example, the predefined PRACH priority is a codepoint, where each codepoint corresponds to a priority for a PRACH occasion group.

[0218] 2 Example embodiments of PRACH configurations

[0219] Aspects of the disclosed technology are further described in the context of different embodiments for PRACH configuration for UEs in different modes.

[0220] 2.1 SIB1 / DCI-based triggering for an Idle / Inactive UE

[0221] In some embodiments, the PRACH configuration gathers PRACH occasions into a time duration that is determined by a higher layer parameter. The following cases are considered.

[0222] Case 1. The higher layer parameter provides a number of consecutive system frames, where the time duration includes the number of consecutive system frames. The PRACH occasion pattern of the first System Frame Number (SFN) in the time duration can be determined, for example, using the parameters shown in the table in FIG. 8. Herein, the remaining SFNs within the time duration are determined based on the PRACH pattern in the first SFN, e.g., repetition, offset repetition, predefined pattern, configuration offset, etc. Examples of the system frames configured according to the parameters in FIG. 8 are shown in FIG. 9.

[0223] In this example, the higher layer parameter is nrofSF_InRACHperiod, which is set to 4, and denotes that the time duration has a length corresponding to 4 system frames. As shown in FIG. 8, the PRACH configuration index is set to 87.

[0224] Herein, if the higher layer parameter is not configured, the default PRACH occasion configuration parameters can be used. However, if the higher layer parameter is configured, the new PRACH occasion configuration can be configured according to the parameters shown in the table in FIG. 8.

[0225] Case 2. A dedicated random access configurations table is added for the dedicated PRACH configuration (herein, since all 256 configuration indexes for the legacy table are fully used, one more entry cannot be inserted into the legacy table) . An example of a dedicated random access configuration table entry is shown in FIG. 10, with the corresponding system frame illustrated in FIG. 11.

[0226] Case 3. Using a combination of multiple PRACH configurations.

[0227] In some embodiments, the configuration information can be adapted using SIB1, such that the configuration is changed (or adapted) when the contents of SIB1 are updated.

[0228] Case 1. A higher layer parameter for enabling the dedicated PRACH configuration is defined, e.g., enabling an index parameter that indicates a new dedicated table, or a new index parameter for indicating a new dedicated table. In an example, if the higher layer parameter NESRACHconfiguration in IE RACH-ConfigGeneric is configured, the parameter  prach-ConfigurationIndex is used to indicate the new dedicated table. In another example, if the higher layer parameter prach-ConfigurationIndex-r19 in IE RACH-ConfigGeneric is configured, the parameter prach-ConfigurationIndex is ignored, and the prach-ConfigurationIndex-r19 is used to indicated the new dedicated table.

[0229] Case 2. A higher layer parameter for repetition or offset of the legacy PRACH configuration is defined, e.g., enabling an index parameter that indicates a new dedicated table, or a new index parameter for indicating a new dedicated table. In an example, if the higher layer parameter nrofSF_InRACHperiod in IE RACH-ConfigGeneric is configfured, the PRACH configuration indicated by prach-ConfigurationIndex repeats within the time duration determined by nrofSF_InRACHperiod in one PRACH period. In another example, if the higher layer parameter PRACH_offset in IE RACH-ConfigGeneric is configured, the PRACH configuration indicated by prach-ConfigurationIndex repeats based on the PRACH_offset, where the PRACH_offset is a sequence, and the value within the sequence determines the PRACH configuration offset and the number of the value in sequence determines the repetition number.

[0230] In some embodiments, the configuration information can be adapted using DCI, such that the configuration is changed (or adapted) when the DCI signaling scheduling SIB1 indicates the configuration has changed.

[0231] Case 1. The DCI signaling is DCI format 1_0 with a CRC scrambled by the SI-RNTI. A dedicated DCI field in the DCI signaling indicates the PRACH configuration and legacy PRACH configuration. The field includes 1 bit, where a ‘1’ -valued bit is indicative of prach-ConfigurationIndex indicating a dedicated PRACH configuration table, whereas a ‘0’ -valued bit is indicative of prach-ConfigurationIndex indicating the legacy PRACH configuration table. In an example, the field can be a dedicated field different from existing fields in the DCI format 1_0 with a CRC scrambled by the SI-RNTI.

[0232] Case 2. The DCI signaling is DCI format 1_0 with a CRC scrambled by the SI-RNTI. A dedicated DCI field in the DCI signaling indicates the PRACH configuration and legacy PRACH configuration. The field includes 8 bits that indicate the index of a PRACH configuration in new dedicated field. Herein, the field can be a dedicated field different from existing fields in DCI format 1_0 scrambled by SI-RNTI. If the field exists, the higher layer parameter prach-ConfigurationIndex is ignored.

[0233] In some embodiments, the configuration information can be adapted using DCI, such that SIB1 includes a set of candidate PRACH configurations (including both enhanced PRACH configurations and legacy PRACH configurations) , and DCI signaling is used to select one PRACH configuration within the set.

[0234] Case 1. The DCI signaling is DCI format 2. Herein, SIB1 includes the a dedicated search space set and CORESET for this DCI signaling. The UE is configured to monitor the MO to detect this DCI signaling. In an example, the DCI signaling includes 3 bits, which corresponds to a set that includes 8 candidate PRACH configurations, with each state corresponding to a specific PRACH configuration.

[0235] Case 2. The DCI signaling is DCI format 2. Herein, SIB1 includes a dedicated search space set and CORESET for this DCI signaling. The UE is configured to monitor the MO to detect this DCI signaling. In an example, the DCI signaling includes 3 bits, which corresponds to a set that includes 8 candidate PRACH configurations patterns. The PRACH configuration pattern includes one or more PRACH configurations, with each configuration being applied within one period.

[0236] In some embodiments, PRACH occasions are mapped to SSB indexes, and PRACH configurations include (a) PRACH occasions that are part of a legacy PRACH configuration and (b) PRACH occasions that are not included in the legacy PRACH configuration. Herein, for the PRACH occasions that are part of a legacy PRACH configuration, the legacy SSB / PRACH mappings are used. For PRACH occasions that are not part of the legacy PRACH configuration, the legacy SSB / PRACH mappings are used; for example:

[0237] –PRACH occasions included in the legacy PRACH configuration are mapped first, and PRACH occasions not included in legacy PRACH configuration are then mapped

[0238] –the associated period of the PRACH occasions included in legacy PRACH configuration is limited to a period (e.g., the period is determined by the time duration)

[0239] –the frequency-division multiplexing (FDM) of the PRACH mapping is greater than 8, e.g., either 16 or 32

[0240] –for next PRACH slot mappings, the PRACH occasions included in the legacy PRACH configuration are mapped to SSB indexes starting with an ending SSB index of PRACH occasions included in legacy PRACH configuration in a previous PRACH slot plus one.

[0241] –for current PRACH slot mappings, the PRACH occasions not included in legacy PRACH configuration are mapped to SSB indexes starting with an ending SSB index of the PRACH occasions included in legacy PRACH configuration in the current PRACH slot plus one.

[0242] –for next PRACH slot mappings, the PRACH occasions not included in legacy PRACH configuration are mapped to SSB indexes starting with an ending SSB index of the PRACH occasions not included in legacy PRACH configuration in the previous PRACH slot plus one. An example of this mapping is shown in FIG. 12.

[0243] –a RACH priority is defined for each UE on the PRACH occasions included in legacy PRACH configuration, i.e., the legacy UE has a higher priority to use the PRACH occasions included in legacy PRACH configuration than an R18 UE

[0244] In some embodiments, the PRACH configuration follows the existing SSB / PRACH mapping, which bars legacy UEs in an network energy saving (NES) cell.

[0245] 2.2 DCI-based triggering for a Connected UE

[0246] In some embodiments, the PRACH configuration for DCI-based triggering for a Connected UE is similar to the description for the PRACH configuration described in the previous section (2.1) for SIB1 / DCI-triggering for an Idle / Inactive UE, but with the following differences and exceptions:

[0247] –the RRC parameter is configured differently, e.g., the RACH-ConfigGeneric parameter is in the BeamFailureRecoveryConfig Information Element (IE)

[0248] –the DCI is transmitted in the CORESET transmitted in the search space set provided by recoveryserarchspaceId, and the CRC of the DCI signaling is scrambled by the C-RNTI or the MCS-C-RNTI.

[0249] 3 Example methods and implementations of the disclosed technology

[0250] FIG. 13A shows a flowchart for an example wireless communication method 910. The method 1310 includes, at operation 1312, transmitting, by a wireless device, a physical random access channel (PRACH) preamble in a PRACH occasion of a plurality of PRACH occasions. In this method, the wireless device is configured to determine the plurality of PRACH occasions based on a condition.

[0251] FIG. 13B shows a flowchart for an example wireless communication method 920. The method 1320 includes, at operation 1322, receiving, by a network node from a wireless  device, a physical random access channel (PRACH) preamble in a PRACH occasion of a plurality of PRACH occasions.

[0252] The method 1320 includes, at operation 1324, performing, based on receiving the PRACH preamble, a subsequent communication. In this method, the wireless device is configured to determine the plurality of PRACH occasions based on a condition.

[0253] The described features can be implemented to further provide one or more of the following technical solutions:

[0254] 1. A wireless communication method, comprising transmitting, by a wireless device, a physical random access channel (PRACH) preamble in a PRACH occasion of a plurality of PRACH occasions, wherein the plurality of PRACH occasions are determined based on a condition.

[0255] 2. The method of solution 1, wherein the plurality of PRACH occasions are determined based on (a) a period of the plurality of PRACH occasions or (b) one or more time durations comprising a time duration.

[0256] 3. The method of solution 2, wherein the period of the plurality of PRACH occasions is determined by a periodicity information comprising at least one of a number of radio frames; a number of milliseconds or seconds; a PRACH configuration period for the plurality of PRACH occasions; a starting position of the period; an ending position of the period; an offset associated with the period; or a scaling factor.

[0257] 4. The method of solution 3, wherein the time duration is M1 times the PRACH configuration period, wherein the period of the plurality of PRACH occasions is M times the PRACH configuration period, and wherein M ≥ M1 ≥ 1 are positive integers.

[0258] 5. The method of solution 3, wherein the PRACH configuration period is at least 320ms, 480ms, 640ms, or 1280ms.

[0259] 6. The method of solution 2, wherein the time duration comprises at least one of a number of radio frames, a number of milliseconds or seconds, a starting position of the time duration, an ending position of the time duration, an offset associated with the time duration, or a scaling factor.

[0260] 7. The method of any of solutions 2 to 6, wherein at least one of the one or more time durations are less than or equal to the period.

[0261] 8. The method of solution 2, wherein the plurality of PRACH occasions are determined based on one or more PRACH configurations with corresponding PRACH configuration indexes.

[0262] 9. The method of solution 8, wherein the one or more PRACH configurations comprising the plurality of PRACH occasions have a same subframe identifier.

[0263] 10. The method of solution 1 or 2, wherein a number of the plurality of PRACH occasions that are frequency division multiplexed in a time instance is at least 8, 16, 32, or 64.

[0264] 11. The method of solution 1 or 2, wherein the condition comprises a device type information or a user equipment (UE) capability including one or more configuration adaptation information.

[0265] 12. The method of solution 2, wherein the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in at least one of a higher layer parameter, a system information, a Layer 2 signaling, or a Layer 1 signaling.

[0266] 13. The method of solution 12, wherein receiving the one or more configuration adaptation information further comprises receiving, by the wireless device, the one or more configuration adaptation information in one or more predefined physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions.

[0267] 14. The method of solution 12, wherein receiving the one or more configuration adaptation information further comprises receiving, by the wireless device, the one or more configuration adaptation information when a timer expires or starts.

[0268] 15. The method of solution 14, wherein the timer comprises at least one of a discontinuous reception (DRX) timer, a round trip timer, a dedicated timer, or a cell discontinuous transmission (DTX)  / DRX on-duration timer.

[0269] 16. The method of solution 12, wherein the one or more configuration adaptation information comprises at least one of a PRACH configuration index, a PRACH configuration set index, a parameter for enabling the plurality of PRACH occasions, a length of the time duration, at least one offset, a PRACH configuration set comprising a plurality of PRACH configurations, a length of the period of the plurality of PRACH occasions, a valid period or an invalid period within the period, a valid indication or an invalid indication communicated within the period or the one or more time durations, a PRACH configuration period index for a PRACH configuration period set comprising one or more candidate PRACH configuration periods, a  scaling factor for the period of the plurality of PRACH occasions, or an enable indication or a disable indication for PRACH occasions corresponding to a Synchronization Signal Block (SSB) .

[0270] 17. The method of solution 16, wherein the at least one offset comprises a first offset configured to enable a determination of subframe identifiers for PRACH occasions in a system frame; or a second offset associated with the one or more time durations.

[0271] 18. The method of solution 16, wherein the PRACH configuration set comprises one or more PRACH configurations, wherein each PRACH configuration set corresponds to one PRACH configuration set index, and wherein each PRACH configuration comprises information associated with the plurality of PRACH occasions.

[0272] 19. The method of solution 12, wherein the Layer 1 signaling is at least one of a Downlink Control Information (DCI) signaling with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a Paging Radio Network Temporary Identifier (P RNTI) ; the DCI signaling with the CRC scrambled by a System Information RNTI (SI-RNTI) , a group common DCI signaling with the CRC scrambled by at least one of a Power Saving RNTI (PS-RNTI) , a Paging Early Indication RNTI (PEI-RNTI) , or a Network Energy Saving RNTI (NES-RNTI) , the DCI signaling with the CRC scrambled by a Cell RNTI (C-RNTI) or a Modulation and Coding Scheme C-RNTI (MCS-C-RNTI) ; or a dedicated DCI signaling.

[0273] 20. The method of solution 19, wherein a field of the Layer 1 signaling used to indicate the one or more configuration adaptation information is a dedicated field or a reinterpreted field.

[0274] 21. The method of solution 20, wherein the dedicated field comprises at least one of a plurality of reserved bits, a field behind a DCI field, or a field before the plurality of reserved bits.

[0275] 22. The method of solution 21, wherein the DCI field comprises a tracking reference signal (TRS) availability indication field or a system information indicator field.

[0276] 23. The method of solution 20, wherein the dedicated field is determined by one or more DCI fields with all ‘1’ -valued bits or all ‘0’ -valued bit, and wherein the one or more DCI fields include at least one of a Short Messages Indicator field; a short message field; a frequency domain resource assignment field; a time domain resource assignment field; a virtual resource block (VRB) -to-physical resource block (PRB) mapping field; a modulation and coding scheme (MCS) field; a transmission block (TB) scaling field; or a tracking reference signal (TRS) indication field.

[0277] 24. The method of solution 20, wherein the reinterpreted field comprises at least one of a Short Messages field, a frequency-domain resource assignment field, a time-domain resource assignment field, a virtual resource block (VRB) -to-physical resource block (PRB) mapping field, a modulation and coding scheme (MCS) field, a transport block (TB) scaling field, or a tracking reference signal (TRS) indication field.

[0278] 25. The method of solution 19, wherein the dedicated DCI signaling comprises one or more blocks, and wherein each of the one or more blocks corresponds to one or more wireless devices or one or more cells.

[0279] 26. The method of solution 25, wherein a plurality of starting positions of the one or more blocks is determined by the higher layer parameter, and wherein each block comprises one or more configuration adaptation information, or one or more presence or absence indications.

[0280] 27. The method of solution 12, wherein the Layer 2 signaling comprises at least one of a beam failure recovery (BFR) medium access control (MAC) control element (CE) , at least one enhanced BFR MAC CE, a User Equipment (UE) Contention Resolution Identity, or a dedicated MAC CE.

[0281] 28. The method of solution 12, wherein the system information comprises an SIB1 or a Master Information Block (MIB) .

[0282] 29. The method of solution 12, wherein the condition comprises a timer expiring or starting.

[0283] 30. The method of solution 29, wherein the timer comprises at least one of a discontinuous reception (DRX) timer, a round trip timer, a dedicated timer, or a cell discontinuous transmission (DTX)  / DRX on-duration timer.

[0284] 31. The method of solution 2, wherein an application of one or more configuration adaptation information is associated with an update period.

[0285] 32. The method of solution 31, wherein the one or more configuration adaptation information comprises a first configuration adaptation information or a second configuration adaptation information.

[0286] 33. The method of solution 32, wherein the first configuration adaptation information is applied in the update period in which the one or more configuration adaptation information is received, and wherein the second configuration adaptation information is applied in a next  update period subsequent to the update period in which the one or more configuration adaptation information is received.

[0287] 34. The method of solution 31, wherein the update period comprises at least one of a number of radio frames, a number of milliseconds or seconds, a number of slots, or a number of symbols.

[0288] 35. The method of any of solutions 31 to 34, wherein the update period is equal to N times the period, and wherein N is an integer greater than one.

[0289] 36. The method of solution 31, wherein a starting position of the update period is determined by at least one of a System Frame Number (SFN) value that follows SFN mod m = 0, wherein m is a number of radio frames comprising the update period; a SFN value that follows (SFN_counter × 1024 + SFN) mod m = 0, wherein the SFN_counter is initialized to zero and incremented by one for each SFN#0 passed; or a reference time.

[0290] 37. The method of solution 36, wherein the reference time includes at least one of a last symbol, slot, subframe, or radio frame of a transmission of the one or more configuration adaptation information; a first symbol, slot, subframe, or radio frame of a transmission of the one or more configuration adaptation information; or a first symbol, slot, subframe, or radio frame of a current default discontinuous reception (DRX) cycle associated with the wireless device receiving the one or more configuration adaptation information.

[0291] 38. The method of solution 2, wherein a plurality of Synchronization Signal Blocks (SSBs) are mapped to the plurality of PRACH occasions, and wherein the plurality of SSBs includes at least one of a strict subset of predefined SSBs, a plurality of transmitted SSBs, or a plurality of configured SSBs.

[0292] 39. The method of solution 38, wherein the plurality of PRACH occasions comprise first PRACH occasions and second PRACH occasions.

[0293] 40. The method of solution 39, wherein the plurality of SSBs are independently mapped to PRACH occasions in the first PRACH occasions and PRACH occasions in the second PRACH occasions.

[0294] 41. The method of solution 39 or 40, wherein an association period of the plurality of PRACH occasions and the plurality of SSBs is associated with the time duration.

[0295] 42. The method of any of solutions 39 to 41, wherein an SSB index of a starting SSB mapped to a first PRACH occasion in the first PRACH occasions in a PRACH subframe is  determined by an ending index of an ending SSB mapped to a last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a previous PRACH subframe.

[0296] 43. The method of any of solutions 39 to 41, wherein an SSB index of a starting SSB mapped to a first PRACH occasion in the second PRACH occasions in a PRACH subframe is determined by at least one of an ending index of an ending SSB mapped to a last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a previous PRACH subframe, an ending index of an ending SSB mapped to the last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a current PRACH subframe, an ending index of an ending SSB mapped to the last PRACH occasion in the second PRACH occasions in the current PRACH subframe, or a predefined index of an SSB.

[0297] 44. The method of solution 1 or 2, wherein the plurality of PRACH occasions for the wireless device is associated with a predefined random access channel (RACH) priority.

[0298] 45. The method of solution 44, wherein the predefined RACH priority comprises a bitmap, wherein each bit of the bitmap corresponds to one of the plurality of PRACH occasions, or a codepoint, wherein the codepoint corresponds a priority for a PRACH occasion group.

[0299] 46. A wireless communication method, comprising receiving, by a network node from a wireless device, a physical random access channel (PRACH) preamble in a PRACH occasion of a plurality of PRACH occasions; and performing, based on receiving the PRACH preamble, a subsequent communication, wherein the wireless device is configured to determine the plurality of PRACH occasions based on a condition.

[0300] 47. The method of solution 46, wherein the plurality of PRACH occasions are determined based on (a) a period of the plurality of PRACH occasions or (b) one or more time durations comprising a time duration.

[0301] 48. The method of solution 47, wherein the period of the plurality of PRACH occasions is determined by a periodicity information comprising a PRACH configuration period for the plurality of PRACH occasions, and wherein the PRACH configuration period is at least 320ms, 480ms, 640ms, or 1280ms.

[0302] 49. The method of solution 46 or 47, wherein a number of the plurality of PRACH occasions that are frequency division multiplexed in a time instance is at least 8, 16, 32, or 64.

[0303] 50. The method of solution 46 or 47, wherein the condition comprises a device type information or a user equipment (UE) capability including one or more configuration adaptation information.

[0304] 51. The method of solution 47, wherein the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in at least one of a higher layer parameter, a system information, a Layer 2 signaling, or a Layer 1 signaling.

[0305] 52. The method of solution 51, wherein the one or more configuration adaptation information comprises at least one of a PRACH configuration index, a PRACH configuration set index, a parameter for enabling the plurality of PRACH occasions, a length of the time duration, at least one offset, a PRACH configuration set comprising a plurality of PRACH configurations, a length of the period of the plurality of PRACH occasions, a valid period or an invalid period within the period, a valid indication or an invalid indication communicated within the period or the one or more time durations, a PRACH configuration period index for a PRACH configuration period set comprising one or more candidate PRACH configuration periods, a scaling factor for the period of the plurality of PRACH occasions, or an enable indication or a disable indication for PRACH occasions corresponding to a Synchronization Signal Block (SSB) .

[0306] 53. The method of solution 51, wherein the Layer 2 signaling comprises at least one of a beam failure recovery (BFR) medium access control (MAC) control element (CE) , at least one enhanced BFR MAC CE, a User Equipment (UE) Contention Resolution Identity, or a dedicated MAC CE.

[0307] 54. The method of solution 51, wherein the system information comprises an SIB1 or a Master Information Block (MIB) .

[0308] 55. The method of solution 51, wherein the condition comprises a timer expiring or starting.

[0309] 56. The method of solution 47, wherein an application of one or more configuration adaptation information is associated with an update period.

[0310] 57. The method of solution 56, wherein the one or more configuration adaptation information comprises a first configuration adaptation information or a second configuration adaptation information.

[0311] 58. The method of solution 57, wherein the first configuration adaptation information is applied in the update period in which the one or more configuration adaptation information is received, and wherein the second configuration adaptation information is applied in a next update period subsequent to the update period in which the one or more configuration adaptation information is received.

[0312] 59. The method of solution 47, wherein a plurality of Synchronization Signal Blocks (SSBs) are mapped to the plurality of PRACH occasions, and wherein the plurality of SSBs includes at least one of a strict subset of predefined SSBs, a plurality of transmitted SSBs, or a plurality of configured SSBs.

[0313] 60. The method of solution 59, wherein the plurality of PRACH occasions comprise first PRACH occasions and second PRACH occasions.

[0314] 61. The method of solution 60, wherein the plurality of SSBs are independently mapped to PRACH occasions in the first PRACH occasions and PRACH occasions in the second PRACH occasions.

[0315] 62. The method of solution 60 or 61, wherein an SSB index of a starting SSB mapped to a first PRACH occasion in the second PRACH occasions in a PRACH subframe is determined by at least one of an ending index of an ending SSB mapped to a last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a previous PRACH subframe, an ending index of an ending SSB mapped to the last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a current PRACH subframe, an ending index of an ending SSB mapped to the last PRACH occasion in the second PRACH occasions in the current PRACH subframe, or a predefined index of an SSB.

[0316] 63. The method of solution 46 or 47, wherein the plurality of PRACH occasions for the wireless device is associated with a predefined random access channel (RACH) priority.

[0317] 64. An apparatus for wireless communication comprising a processor, configured to implement a method recited in one or more of solutions 1 to 63.

[0318] 65. A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in one or more of solutions 1 to 63.

[0319] FIG. 14 shows a block diagram of an example hardware platform 1400 that may be a part of a network device (e.g., base station) or a communication device (e.g., a user equipment (UE) ) . The hardware platform 1400 includes at least one processor 1410 and a memory 1405 having instructions stored thereupon. The instructions upon execution by the processor 1410 configure the hardware platform 1400 to perform the operations described in FIGS. 9A and 9B and in the various embodiments described in this patent document. The transmitter 1415 transmits or sends information or data to another device. For example, a network device transmitter can send a message to a user equipment. The receiver 1420 receives information or  data transmitted or sent by another device. For example, a user equipment can receive a message from a network device.

[0320] The implementations as discussed above will apply to a wireless communication. FIG. 15 shows an example of a wireless communication system (e.g., a 5G or NR cellular network) that includes a base station 1520 and one or more user equipment (UE) 1511, 1512 and 1513. In some embodiments, the UEs access the BS (e.g., the network) using a communication link to the network (sometimes called uplink direction, as depicted by dashed arrows 1531, 1532, 1533) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the network to the UEs, sometimes called downlink direction, shown by arrows 1541, 1542, 1543) from the BS to the UEs. In some embodiments, the BS send information to the UEs (sometimes called downlink direction, as depicted by arrows 1541, 1542, 1543) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the UEs to the BS, sometimes called uplink direction, shown by dashed arrows 1531, 1532, 1533) from the UEs to the BS. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, an Internet of Things (IoT) device, and so on.

[0321] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0322] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit  implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0323] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results.

[0324] Only a few implementations and examples are described and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this disclosure.

Claims

1.A wireless communication method, comprising:transmitting, by a wireless device, a physical random access channel (PRACH) preamble in a PRACH occasion of a plurality of PRACH occasions,wherein the plurality of PRACH occasions are determined based on a condition.2.The method of claim 1, wherein the plurality of PRACH occasions are determined based on (a) a period of the plurality of PRACH occasions or (b) one or more time durations comprising a time duration.3.The method of claim 2, wherein the period of the plurality of PRACH occasions is determined by a periodicity information comprising at least one of:a number of radio frames;a number of milliseconds or seconds;a PRACH configuration period for the plurality of PRACH occasions;a starting position of the period;an ending position of the period;an offset associated with the period; ora scaling factor.4.The method of claim 3, wherein the time duration is M1 times the PRACH configuration period, wherein the period of the plurality of PRACH occasions is M times the PRACH configuration period, and wherein M ≥ M1 ≥ 1 are positive integers.5.The method of claim 3, wherein the PRACH configuration period is at least 320ms, 480ms, 640ms, or 1280ms.6.The method of claim 2, wherein the time duration comprises at least one of:a number of radio frames,a number of milliseconds or seconds,a starting position of the time duration,an ending position of the time duration,an offset associated with the time duration, ora scaling factor.7.The method of any of claims 2 to 6, wherein at least one of the one or more time durations are less than or equal to the period.8.The method of claim 2, wherein the plurality of PRACH occasions are determined based on one or more PRACH configurations with corresponding PRACH configuration indexes.9.The method of claim 8, wherein the one or more PRACH configurations comprising the plurality of PRACH occasions have a same subframe identifier.10.The method of claim 1 or 2, wherein a number of the plurality of PRACH occasions that are frequency division multiplexed in a time instance is at least 8, 16, 32, or 64.11.The method of claim 1 or 2, wherein the condition comprises a device type information or a user equipment (UE) capability including one or more configuration adaptation information.12.The method of claim 2, wherein the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in at least one of:a higher layer parameter,a system information,a Layer 2 signaling, ora Layer 1 signaling.13.The method of claim 12, wherein receiving the one or more configuration adaptation information further comprises:receiving, by the wireless device, the one or more configuration adaptation information in one or more predefined physical downlink control channel (PDCCH) monitoring occasions.14.The method of claim 12, wherein receiving the one or more configuration adaptation information further comprises:receiving, by the wireless device, the one or more configuration adaptation information when a timer expires or starts.15.The method of claim 14, wherein the timer comprises at least one of:a discontinuous reception (DRX) timer,a round trip timer,a dedicated timer, ora cell discontinuous transmission (DTX)  / DRX on-duration timer.16.The method of claim 12, wherein the one or more configuration adaptation information comprises at least one of:a PRACH configuration index,a PRACH configuration set index,a parameter for enabling the plurality of PRACH occasions,a length of the time duration,at least one offset,a PRACH configuration set comprising a plurality of PRACH configurations,a length of the period of the plurality of PRACH occasions,a valid period or an invalid period within the period,a valid indication or an invalid indication communicated within the period or the one or more time durations,a PRACH configuration period index for a PRACH configuration period set comprising one or more candidate PRACH configuration periods,a scaling factor for the period of the plurality of PRACH occasions, oran enable indication or a disable indication for PRACH occasions corresponding to a Synchronization Signal Block (SSB) .17.The method of claim 16, wherein the at least one offset comprises:a first offset configured to enable a determination of subframe identifiers for PRACH occasions in a system frame; ora second offset associated with the one or more time durations.18.The method of claim 16, wherein the PRACH configuration set comprises one or more PRACH configurations, wherein each PRACH configuration set corresponds to one PRACH  configuration set index, and wherein each PRACH configuration comprises information associated with the plurality of PRACH occasions.19.The method of claim 12, wherein the Layer 1 signaling is at least one of:a Downlink Control Information (DCI) signaling with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a Paging Radio Network Temporary Identifier (P-RNTI) ;the DCI signaling with the CRC scrambled by a System Information RNTI (SI-RNTI) ,a group common DCI signaling with the CRC scrambled by at least one of a Power Saving RNTI (PS-RNTI) , a Paging Early Indication RNTI (PEI-RNTI) , or a Network Energy Saving RNTI (NES-RNTI) ,the DCI signaling with the CRC scrambled by a Cell RNTI (C-RNTI) or a Modulation and Coding Scheme C-RNTI (MCS-C-RNTI) ; ora dedicated DCI signaling.20.The method of claim 19, wherein a field of the Layer 1 signaling used to indicate the one or more configuration adaptation information is a dedicated field or a reinterpreted field.21.The method of claim 20, wherein the dedicated field comprises at least one of:a plurality of reserved bits,a field behind a DCI field, ora field before the plurality of reserved bits.22.The method of claim 21, wherein the DCI field comprises a tracking reference signal (TRS) availability indication field or a system information indicator field.23.The method of claim 20, wherein the dedicated field is determined by one or more DCI fields with all ‘1’ -valued bits or all ‘0’ -valued bit, and wherein the one or more DCI fields include at least one of:a Short Messages Indicator field;a short message field;a frequency domain resource assignment field;a time domain resource assignment field;a virtual resource block (VRB) -to-physical resource block (PRB) mapping field;a modulation and coding scheme (MCS) field;a transmission block (TB) scaling field; ora tracking reference signal (TRS) indication field.24.The method of claim 20, wherein the reinterpreted field comprises at least one of:a Short Messages field,a frequency-domain resource assignment field,a time-domain resource assignment field,a virtual resource block (VRB) -to-physical resource block (PRB) mapping field,a modulation and coding scheme (MCS) field,a transport block (TB) scaling field, ora tracking reference signal (TRS) indication field.25.The method of claim 19, wherein the dedicated DCI signaling comprises one or more blocks, and wherein each of the one or more blocks corresponds to one or more wireless devices or one or more cells.26.The method of claim 25, wherein a plurality of starting positions of the one or more blocks is determined by the higher layer parameter, and wherein each block comprises one or more configuration adaptation information, or one or more presence or absence indications.27.The method of claim 12, wherein the Layer 2 signaling comprises at least one of:a beam failure recovery (BFR) medium access control (MAC) control element (CE) ,at least one enhanced BFR MAC CE,a User Equipment (UE) Contention Resolution Identity, ora dedicated MAC CE.28.The method of claim 12, wherein the system information comprises an SIB1 or a Master Information Block (MIB) .29.The method of claim 12, wherein the condition comprises a timer expiring or starting.30.The method of claim 29, wherein the timer comprises at least one of:a discontinuous reception (DRX) timer,a round trip timer,a dedicated timer, ora cell discontinuous transmission (DTX)  / DRX on-duration timer.31.The method of claim 2, wherein an application of one or more configuration adaptation information is associated with an update period.32.The method of claim 31, wherein the one or more configuration adaptation information comprises a first configuration adaptation information or a second configuration adaptation information.33.The method of claim 32, wherein the first configuration adaptation information is applied in the update period in which the one or more configuration adaptation information is received, and wherein the second configuration adaptation information is applied in a next update period subsequent to the update period in which the one or more configuration adaptation information is received.34.The method of claim 31, wherein the update period comprises at least one of a number of radio frames, a number of milliseconds or seconds, a number of slots, or a number of symbols.35.The method of any of claims 31 to 34, wherein the update period is equal to N times the period, and wherein N is an integer greater than one.36.The method of claim 31, wherein a starting position of the update period is determined by at least one of:a System Frame Number (SFN) value that follows SFN mod m = 0, wherein m is a number of radio frames comprising the update period;a SFN value that follows (SFN_counter × 1024 + SFN) mod m = 0, wherein the SFN_counter is initialized to zero and incremented by one for each SFN#0 passed; ora reference time.37.The method of claim 36, wherein the reference time includes at least one of:a last symbol, slot, subframe, or radio frame of a transmission of the one or more configuration adaptation information;a first symbol, slot, subframe, or radio frame of a transmission of the one or more configuration adaptation information; ora first symbol, slot, subframe, or radio frame of a current default discontinuous reception (DRX) cycle associated with the wireless device receiving the one or more configuration adaptation information.38.The method of claim 2, wherein a plurality of Synchronization Signal Blocks (SSBs) are mapped to the plurality of PRACH occasions, and wherein the plurality of SSBs includes at least one of:a strict subset of predefined SSBs,a plurality of transmitted SSBs, ora plurality of configured SSBs.39.The method of claim 38, wherein the plurality of PRACH occasions comprise first PRACH occasions and second PRACH occasions.40.The method of claim 39, wherein the plurality of SSBs are independently mapped to PRACH occasions in the first PRACH occasions and PRACH occasions in the second PRACH occasions.41.The method of claim 39 or 40, wherein an association period of the plurality of PRACH occasions and the plurality of SSBs is associated with the time duration.42.The method of any of claims 39 to 41, wherein an SSB index of a starting SSB mapped to a first PRACH occasion in the first PRACH occasions in a PRACH subframe is determined by an ending index of an ending SSB mapped to a last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a previous PRACH subframe.43.The method of any of claims 39 to 41, wherein an SSB index of a starting SSB mapped to a first PRACH occasion in the second PRACH occasions in a PRACH subframe is determined by at least one of:an ending index of an ending SSB mapped to a last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a previous PRACH subframe,an ending index of an ending SSB mapped to the last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a current PRACH subframe,an ending index of an ending SSB mapped to the last PRACH occasion in the second PRACH occasions in the current PRACH subframe, ora predefined index of an SSB.44.The method of claim 1 or 2, wherein the plurality of PRACH occasions for the wireless device is associated with a predefined random access channel (RACH) priority.45.The method of claim 44, wherein the predefined RACH priority comprises:a bitmap, wherein each bit of the bitmap corresponds to one of the plurality of PRACH occasions, ora codepoint, wherein the codepoint corresponds a priority for a PRACH occasion group.46.A wireless communication method, comprising:receiving, by a network node from a wireless device, a physical random access channel (PRACH) preamble in a PRACH occasion of a plurality of PRACH occasions; andperforming, based on receiving the PRACH preamble, a subsequent communication,wherein the wireless device is configured to determine the plurality of PRACH occasions based on a condition.47.The method of claim 46, wherein the plurality of PRACH occasions are determined based on (a) a period of the plurality of PRACH occasions or (b) one or more time durations comprising a time duration.48.The method of claim 47, wherein the period of the plurality of PRACH occasions is determined by a periodicity information comprising a PRACH configuration period for the plurality of PRACH occasions, and wherein the PRACH configuration period is at least 320ms, 480ms, 640ms, or 1280ms.49.The method of claim 46 or 47, wherein a number of the plurality of PRACH occasions that are frequency division multiplexed in a time instance is at least 8, 16, 32, or 64.50.The method of claim 46 or 47, wherein the condition comprises a device type information or a user equipment (UE) capability including one or more configuration adaptation information.51.The method of claim 47, wherein the condition comprises the wireless device receiving one or more configuration adaptation information in at least one of:a higher layer parameter,a system information,a Layer 2 signaling, ora Layer 1 signaling.52.The method of claim 51, wherein the one or more configuration adaptation information comprises at least one of:a PRACH configuration index,a PRACH configuration set index,a parameter for enabling the plurality of PRACH occasions,a length of the time duration,at least one offset,a PRACH configuration set comprising a plurality of PRACH configurations,a length of the period of the plurality of PRACH occasions,a valid period or an invalid period within the period,a valid indication or an invalid indication communicated within the period or the one or more time durations,a PRACH configuration period index for a PRACH configuration period set comprising one or more candidate PRACH configuration periods,a scaling factor for the period of the plurality of PRACH occasions, oran enable indication or a disable indication for PRACH occasions corresponding to a Synchronization Signal Block (SSB) .53.The method of claim 51, wherein the Layer 2 signaling comprises at least one of:a beam failure recovery (BFR) medium access control (MAC) control element (CE) ,at least one enhanced BFR MAC CE,a User Equipment (UE) Contention Resolution Identity, ora dedicated MAC CE.54.The method of claim 51, wherein the system information comprises an SIB1 or a Master Information Block (MIB) .55.The method of claim 51, wherein the condition comprises a timer expiring or starting.56.The method of claim 47, wherein an application of one or more configuration adaptation information is associated with an update period.57.The method of claim 56, wherein the one or more configuration adaptation information comprises a first configuration adaptation information or a second configuration adaptation information.58.The method of claim 57, wherein the first configuration adaptation information is applied in the update period in which the one or more configuration adaptation information is received, and wherein the second configuration adaptation information is applied in a next update period subsequent to the update period in which the one or more configuration adaptation information is received.59.The method of claim 47, wherein a plurality of Synchronization Signal Blocks (SSBs) are mapped to the plurality of PRACH occasions, and wherein the plurality of SSBs includes at least one of:a strict subset of predefined SSBs,a plurality of transmitted SSBs, ora plurality of configured SSBs.60.The method of claim 59, wherein the plurality of PRACH occasions comprise first PRACH occasions and second PRACH occasions.61.The method of claim 60, wherein the plurality of SSBs are independently mapped to PRACH occasions in the first PRACH occasions and PRACH occasions in the second PRACH occasions.62.The method of claim 60 or 61, wherein an SSB index of a starting SSB mapped to a first PRACH occasion in the second PRACH occasions in a PRACH subframe is determined by at least one of:an ending index of an ending SSB mapped to a last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a previous PRACH subframe,an ending index of an ending SSB mapped to the last PRACH occasion in the first PRACH occasions in a current PRACH subframe,an ending index of an ending SSB mapped to the last PRACH occasion in the second PRACH occasions in the current PRACH subframe, ora predefined index of an SSB.63.The method of claim 46 or 47, wherein the plurality of PRACH occasions for the wireless device is associated with a predefined random access channel (RACH) priority.64.An apparatus for wireless communication comprising a processor, configured to implement a method recited in one or more of claims 1 to 63.65.A non-transitory computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in one or more of claims 1 to 63.

Citation Information

Patent Citations

  • Contention-free random access transmission method selection

    US20230059455A1

  • Methods for prach in higher frequencies

    WO2023014831A1