Connected mode random access procedures supporting subband full duplex operations

By receiving UE-specific signals for random access channel configurations, the UE optimizes RACH procedures in subband full duplex operations, addressing inefficiencies and improving resource utilization and user experience.

WO2025171591A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-21QUALCOMM INC +6
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077280
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-16
Publication Date
2025-08-21

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face inefficiencies in managing random access channel procedures, particularly in subband full duplex operations, leading to suboptimal resource utilization and increased signal overhead.

Method used

User equipment (UE) receives UE-specific signals indicating multiple random access channel configurations, allowing it to select appropriate SBFD resources based on trigger events, enhancing efficiency by optimizing RACH procedures in RRC connected mode.

Benefits of technology

Improves RACH procedure efficiency by enabling UE to determine the most suitable RACH configuration for different trigger events, reducing signal overhead and enhancing user experience.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077280_21082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077280_21082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive via a UE-specific signal, an indication indicative of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration may be associated with a subband full duplex (SBFD) resource for random access. The UE may identify, during a radio resource control (RRC) connected mode of the UE, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure. The UE may perform the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the UE, wherein the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration. In some aspects, the random access configurations may be for a two-step random access procedure or a four-step random access procedure.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

CONNECTED MODE RANDOM ACCESS PROCEDURES SUPPORTING SUBBAND FULL DUPLEX OPERATIONS

[0001] INTRODUCTION

[0002] The following relates to wireless communication, including connected mode random access procedures supporting subband full duplex (SBFD) operations. Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be described as user equipment (UE) .SUMMARY

[0003] The described techniques relate to improved methods, systems, devices, and apparatuses that support connected mode random access procedures and subband full duplex (SBFD) operations. For example, the described techniques provide for a user equipment (UE) to receive one or more UE-specific signals from a network entity that indicates one or more random access channel (RACH) configurations for the UE and instructs the UE which RACH configuration to use for a given RACH trigger event. For example, as part of the UE-specific signal the network entity may configure the UE with at least a first RACH configuration associated with SBFD uplink resources and optionally a second RACH configuration associated with uplink resources. Additionally, the network entity may indicate to the UE different configurations that may correspond to different scenarios in which RACH trigger event occurs. For  instance, the network entity may indicate a physical downlink control channel (PDCCH) order, indicate a system information (SI) request configuration, a beam failure recovery (BFR) configuration, a timing advance (TA) request configuration, a synchronization request configuration, among other configurations. In some aspects, each of the various configurations (e.g., SI, BFR, TA, or synchronization) may point to a respective RACH configuration. As such, if the UE identifies a RACH trigger event associated with one of the indicated configurations, the UE may perform the RACH procedure using the RACH configuration that the indicated configuration points to. For instance, if the UE receives a BFR request message that indicates a RACH trigger, and the BFR configuration points to (e.g., indicates) the first RACH configuration associated with the SBFD resources, then the UE may use the SBFD resources to perform the RACH procedure.

[0004] Additionally, or alternatively, the UE may perform self-identification of a RACH trigger event (e.g., without an explicit RACH trigger indication from the network entity) . For instance, while in a radio resource control (RRC) connected mode, the UE may identify a scheduling request failure or an uplink data transmission while the UE is out-of-sync with the network entity. As such, the UE may use one or more rules to determine which RACH configuration to use for performance of a RACH procedure while operating in an RRC connected mode.

[0005] A method for wireless communications by a first network entity is described. The method may include obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access, identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure, and performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0006] A first network entity for wireless communications is described. The first network entity may include a processing system, and the processing system may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors  coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the first network entity to obtain, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access, identify, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure, and perform the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0007] Another first network entity for wireless communications is described. The first network entity may include means for obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access, means for identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure, and means for performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to obtain, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access, identify, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure, and perform the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity,  where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0009] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first network entity-specific signal includes information for modification of a RRC connection in association with CFRA during a handover procedure.

[0010] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the set of multiple random access configurations pertains to contention free four-step random access.

[0011] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the set of multiple random access configurations pertains to contention free two-step random access.

[0012] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first network entity-specific signal further includes a set of multiple uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure and at least a first uplink channel configuration of the set of multiple uplink channel configurations may be associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.

[0013] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a downlink control channel order, where the trigger event that triggers performance of the random access procedure includes reception of the downlink control channel order.

[0014] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the downlink control channel order includes a set of multiple bits that indicates performance, by the first network entity, of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.

[0015] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the downlink control channel order includes a bit that indicates selection, by the first network entity, of a random access  configuration from the set of multiple random access configurations for performance of the random access procedure.

[0016] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index and the trigger event that triggers performance of the random access procedure may be based on the physical random access channel mask index.

[0017] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a system information configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0018] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0019] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.

[0020] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.

[0021] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features,  means, or instructions for measuring a signal quality value for a downlink reference signal and selecting the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the signal quality value, where the signal quality value satisfies a signal quality threshold.

[0022] Some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for obtaining a control message that enables the first random access configuration associated with the SBFD resource and selecting the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the obtained control message.

[0023] In some examples of the method, first network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first random access configuration may be a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a second random access configuration of the set of multiple random access configurations may be a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.

[0024] A method for wireless communications by a second network entity is described. The method may include outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access and participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0025] A second network entity for wireless communications is described. The second network entity may include a processing system, and the processing system may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the second network entity to output, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access  configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access and participate in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0026] Another second network entity for wireless communications is described. The second network entity may include means for outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access and means for participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0027] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to output, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access and participate in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0028] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first network entity-specific signal includes information for modification of an RRC connection in association with CFRA during a handover procedure.

[0029] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the set of multiple random access configurations pertains to contention free four-step random access.

[0030] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, each of the set of multiple random access configurations pertains to contention free two-step random access.

[0031] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first network entity-specific signal further includes a set of multiple uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure and at least a first uplink channel configuration of the set of multiple uplink channel configurations may be associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.

[0032] Some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a downlink control channel order, where a trigger event that triggers performance of the random access procedure may be the downlink control channel order.

[0033] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the downlink control channel order includes a set of multiple bits that indicates performance of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.

[0034] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the downlink control channel order includes a bit that indicates selection of a random access configuration from the set of multiple random access configurations for performance of the random access procedure.

[0035] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index and a trigger event that triggers performance of the random access procedure may be based on the physical random access channel mask index.

[0036] Some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a system information configuration message that  indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0037] Some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0038] Some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.

[0039] Some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for outputting a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.

[0040] In some examples of the method, second network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first random access configuration may be a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a second random access configuration of the set of multiple random access configurations may be a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0041] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports connected mode random access procedures and subband full duplex (SBFD) operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0042] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 3 shows an example of a process flow that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIGs. 4 and 5 show block diagrams of devices that support connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 6 shows a block diagram of a communications manager that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIG. 7 shows a diagram of a system including a device that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIGs. 8 through 11 show flowcharts illustrating methods that support connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0048] In some aspects of wireless communications, a user equipment (UE) may perform a random access channel (RACH) procedure, where the UE determines to establish an initial connection with a network entity. In the example of a contention-free random access (CFRA) procedure, the network entity may allocate a dedicated random access preamble to the UE, which may reduce transmission collisions with other UEs that perform a RACH procedure with the network entity. As part of RACH procedures, the network entity may configure the UE with one or more RACH configurations that correspond to respective sets of resources used to perform a RACH procedure. In some aspects, at least one of the RACH configurations may be associated with subband full duplex (SBFD) uplink resources. As such, the UE may use the SBFD uplink resources of the RACH configuration to perform the RACH procedure. In some  aspects, the network entity may configure the UE with a second RACH configuration associated with uplink resources (e.g., non-SBFD uplink resources) . As such, the UE may select between the one or more RACH configurations to perform a RACH procedure in cases where the UE identifies a RACH trigger event for performance of the RACH procedure.

[0049] In some aspects, if the UE is associated with multiple RACH configurations, the UE may select which RACH configuration to use based on one or more rules. Additionally, the UE may identify and initiate a RACH procedure while not in a connected mode with the network entity. For instance, the UE may operate in accordance with different radio resource control (RRC) modes such as an RRC idle mode (e.g., RRC_IDLE) , an RRC inactive mode (e.g., RRC_INACTIVE) , or an RRC connected mode (e.g., RRC_CONNECTED) . In cases where the UE is in the RRC idle mode or RRC inactive mode, the UE may not have an established RRC connection with network entity. As such, if the UE identifies a RACH trigger event while in RRC idle mode or RRC inactive mode, the UE may perform a self-selection of which RACH configuration to use for the associated RACH procedure. In some aspects, however, different RACH configurations may be more advantageous to use for different types of RACH trigger events. As such, if the UE is operating in accordance with an RRC connected mode it may be advantageous for the network to indicate which RACH configuration to use for a given RACH procedure.

[0050] According to the techniques described herein, the UE may receive one or more UE-specific signals from the network entity that indicates one or more RACH configurations for the UE and instructs the UE which RACH configuration to use for a given RACH trigger event. For example, as part of the UE-specific signal the network entity may configure the UE with at least a first RACH configuration associated with SBFD uplink resources and optionally a second RACH configuration associated with uplink resources. Additionally, the network entity may indicate to the UE different configurations that may correspond to different scenarios in which RACH trigger event occurs. For instance, the network entity may indicate a physical downlink control channel (PDCCH) order, indicate a system information (SI) request configuration, a beam failure recovery (BFR) configuration, a timing advance (TA) request configuration, a synchronization request configuration, among other configurations. In  some aspects, each of the various configurations (e.g., SI, BFR, TA, or synchronization) may point to a respective RACH configuration. As such, if the UE identifies a RACH trigger event associated with one of the indicated configurations, the UE may perform the RACH procedure using the RACH configuration that the indicated configuration points to. For instance, if the UE receives a BFR request message that indicates a RACH trigger, and the BFR configuration points to (e.g., indicates) the first RACH configuration associated with the SBFD resources, then the UE may use the SBFD resources to perform the RACH procedure.

[0051] Additionally, or alternatively, the UE may perform self-identification of a RACH trigger event (e.g., without an explicit RACH trigger indication from the network entity) . For instance, while in and RRC connected mode, the UE may identify a scheduling request failure or an uplink data transmission while the UE is out-of-sync with the network entity. As such, the UE may use one or more rules to determine which RACH configuration to use for performance of a RACH procedure while operating in an RRC connected mode.

[0052] Aspects of the present disclosure may be implemented to realize one or more advantages. For example, by supporting UE-specific signals for one or more RACH configurations, the UE may identify which RACH configuration to use for a RACH procedure based on the type of RACH trigger event identified while the UE is in an RRC connected mode. Such RRC connected mode identification may allow the UE to determine which RACH resources to use on RACH event trigger basis, thereby increasing the efficiency of performing different RACH procedures. Such increases in RACH procedure efficiency may improve the user-experience, reduce signal overhead, among other benefits.

[0053] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to connected mode random access procedures supporting SBFD operations.

[0054] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in  accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some aspects, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0055] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communication system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various aspects, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some aspects, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via one or more communication links 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish one or more communication links 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0056] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communication system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices, such as other UEs 115 or network entities 105, as shown in FIG. 1.

[0057] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting  (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the wireless communication system 100. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network.

[0058] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0059] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be  interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, the first network entity may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and the second network entity may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0060] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0061] As shown, the network entity (e.g., network entity 105) may include a processing system 106. Similarly, the network entity (e.g., UE 115) may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first  component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein) . For example, a processing system may include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0062] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to  process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a chip or modem of the network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some aspects, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some aspects, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0063] In some aspects, network entities 105 may communicate with the core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via one or more backhaul communication links 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some aspects, network entities 105 may communicate with one another via a backhaul communication link 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via a core network 130) . In some aspects, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication links 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) , one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other aspects or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0064] One or more of the network entities 105 described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or a giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some aspects, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within a single network entity 105 (e.g., a single RAN node, such as a base station 140) .

[0065] In some aspects, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more network entities 105, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) 160, a distributed unit (DU) 165, a radio unit (RU) 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) 180 system, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some aspects, one or more network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0066] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, and any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For  example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some aspects, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., RRC, service data adaption protocol, Packet Data Convergence Protocol) . The CU 160 may be connected to one or more DUs 165 or RUs 170, and the one or more DUs 165 or RUs 170 may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical layer) or L2 (e.g., radio link control layer MAC layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165, or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to one or more DUs 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to one or more RUs 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some aspects, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 105 that are in communication via such communication links.

[0067] In wireless communication systems (e.g., wireless communication system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) may be partially controlled by each other. One or more IAB nodes 104 may be referred to as a donor entity or an IAB  donor. One or more DUs 165 or one or more RUs 170 may be partially controlled by one or more CUs 160 associated with a donor network entity 105 (e.g., a donor base station 140) . The one or more donor network entities 105 (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional network entities 105 (e.g., IAB nodes 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication links 120) . IAB nodes 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by DUs 165 of a coupled IAB donor. An IAB-MT may include an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115, or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of an IAB node 104 used for access via the DU 165 of the IAB node 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some aspects, the IAB nodes 104 may include DUs 165 that support communication links with additional entities (e.g., IAB nodes 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., one or more IAB nodes 104 or components of IAB nodes 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0068] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support enhanced outer coding for broadcast communications as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., IAB nodes 104, DUs 165, CUs 160, RUs 170, RIC 175, SMO 180) .

[0069] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other aspects. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some aspects, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine  type communications (MTC) device, among other aspects, which may be implemented in various objects such as appliances, or vehicles, meters, among other aspects.

[0070] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as other UEs 115 that may sometimes act as relays as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other aspects, as shown in FIG. 1.

[0071] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via one or more communication links 125 (e.g., an access link) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined physical layer structure for supporting the communication links 125. For example, a carrier used for a communication link 125 may include a portion of a RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more physical layer channels for a given radio access technology (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each physical layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communication system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities 105) .

[0072] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may  refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0073] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0074] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some aspects, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communication systems 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0075] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communication system 100 and may be  referred to as a transmission time interval (TTI) . In some aspects, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communication system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0076] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to multiple UEs 115 and UE-specific search space sets for sending control information to a specific UE 115.

[0077] In some aspects, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area 110. In some aspects, different coverage areas 110 associated with different technologies may overlap, but the different coverage areas 110 may be supported by the same network entity 105. In some other aspects, the overlapping coverage areas 110 associated with different technologies may be supported by different network entities 105. The wireless communication system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 provide coverage for various coverage areas 110 using the same or different radio access technologies.

[0078] The wireless communication system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communication system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0079] In some aspects, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs 115 via a device-to-device (D2D) communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some aspects, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some aspects, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some aspects, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to each of the other UEs 115 in the group. In some aspects, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other aspects, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0080] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or  interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0081] The wireless communication system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is understood as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than 100 kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0082] The wireless communication system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communication system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) radio access technology, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some aspects, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using  unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other aspects.

[0083] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some aspects, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0084] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0085] The techniques, methods, and devices described herein may provide for a UE 115 (e.g., a received device) to receive one or more UE-specific signals from a network entity 105 (e.g., a transmitter device) that indicates one or more RACH configurations for the UE 115 and instructs the UE 115 which RACH configuration to use for a given RACH trigger event. For example, as part of the UE-specific signal the network entity 105 may configure the UE 115 with at least a first RACH configuration associated with SBFD uplink resources and optionally a second RACH configuration associated with uplink resources. Additionally, the network entity 105 may indicate to the UE 115 different configurations that may correspond to different scenarios in which RACH trigger event occurs. For instance, the network entity 105 may indicate a PDCCH order, indicate an SI request configuration, a BFR configuration, a TA request configuration, a synchronization request configuration, among other configurations. In some aspects, each of the various configurations (e.g., SI, BFR, TA, or synchronization) may point to a respective RACH configuration. As such, if the UE 115 identifies a RACH trigger event associated with one of the indicated configurations, the UE 115 may perform the RACH procedure using the RACH configuration that the indicated configuration points to. For instance, if the UE 115 receives a BFR request message that indicates a RACH trigger, and the BFR configuration points to (e.g., indicates) the first RACH configuration associated with the SBFD resources, then the UE 115 may use the SBFD resources to perform the RACH procedure.

[0086] Additionally, or alternatively, the UE 115 may perform self-identification of a RACH trigger event (e.g., without an explicit RACH trigger indication from the network entity 105) . For instance, while in and RRC connected mode, the UE 115 may identify a scheduling request failure or an uplink data transmission while the UE 115 is out-of-sync with the network entity 105. As such, the UE 115 may use one or more rules to determine which RACH configuration to use for performance of a RACH procedure while operating in an RRC connected mode.

[0087] Aspects of the present disclosure may be implemented to realize one or more advantages. For example, by supporting UE-specific signals for one or more RACH configurations, the UE 115 may identify which RACH configuration to use for a RACH procedure based on the type of RACH trigger event identified while the UE 115 is in an RRC connected mode. Such RRC connected mode identification may allow the UE 115  to determine which RACH resources to use on RACH event trigger basis, thereby increasing the efficiency of performing different RACH procedures. Such increases in RACH procedure efficiency may improve the user-experience, reduce signal overhead, among other benefits.

[0088] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. Aspects of the wireless communication system 200 may implement, or be implemented by, aspects of the wireless communication system 100 as described herein with reference to FIG. 1. For example, the wireless communication system 200 may include a network entity 105-a(e.g., a broadcaster, a gNB, or a second network entity) and a UE 115-a (e.g., a receiver, a UE, or a first network entity) , which may be respective aspects of the network entity 105 and a UE 115 as described herein. The techniques described in the context of the wireless communication system 200 may enable the network entity 105-a to facilitate the UE 115-a to perform a RACH procedure 235 in accordance with a RACH configuration that may be associated with SBFD uplink resources 215. Additionally, such techniques may correspond to the UE identifying a RACH trigger event and performing the RACH procedure 235 while in an RRC connected mode.

[0089] As illustrated in FIG. 2, the UE 115-a and network entity 105-a may operate in accordance with a RACH procedure 235. In some aspects, a RACH procedure 235 is a procedure in which the UE 115-a may establish an initial connection with a network (e.g., via the network entity 105-a) . The UE 115-a may determine to perform the RACH procedure 235 for one or more reasons. For instance, the one or more reasons may include, the UE 115-a connecting to the network for outgoing communications (e.g., call, data, or short message service (SMS) ) , the UE 115-a responding to a paging event for incoming communications (e.g., call, data, or SMS) , to perform a request for system information (e.g., SIB2 through SIB9) , to perform a handover procedure from a first cell of the network to a second cell of the network, to perform uplink synchronization with the network (e.g., when the UE 115-a transitions form an idle state to an active state) , to perform a scheduling request when no uplink resources are reserved for the UE 115-a (e.g., no scheduled physical uplink control channel  (PUCCH) ) , or to perform beam recovery. Additional aspects in which the UE 115-amay perform the RACH procedure 235 are described herein.

[0090] In some aspects, the RACH procedure 235 may be a CFRA procedure or a contention-based random access (CBRA) procedure. In some aspects, CFRA may be a RACH method where the UE 115-a is assigned resources or time slots to transmit initial connection requests to the network entity 105-a (e.g., without contention) . That is, the network entity 105-a may allocate to the UE 115-a a dedicated opportunity to access the network without having to compete with other devices (e.g., other UEs 115) for access. In the case of CFRA, the network entity 105-a may allocate a dedicated RACH preamble to the UE 115-a (e.g., via RRC signaling by ra-PreambleIndex, or via Layer 1 signaling within a DCI on a PDCCH) . The UE 115-a and network entity 105-a may use CFRA in cases where a quantity of devices is relatively low or in cases where deterministic access may reduce delays and collisions of wireless communications.

[0091] In some aspects, CBRA may be a method where multiple UEs 115 contend for access to the network resources. In CBRA, multiple UEs 115 may attempt to access the network concurrently, and collisions may occur if multiple UEs 115 choose the same resources or time slots. To mitigate collisions, the wireless communications system 200 may implement protocols such as random backoff or contention resolution mechanisms. For instance, if multiple UEs 115 select a same preamble, the multiple UEs 115 may decode a same content from a random access response (RAR) , and each transmit a respective message (e.g., MSG3) using the same set of resource blocks and symbols. As such, the network entity 105-a may decode one of the respective messages from the multiple UEs 115 and may perform contention resolution. If the respective messages include a common control channel (CCCH) message, the network entity 105-a may perform contention resolution based on including a medium access control-control element (MAC-CE) message in a response message (e.g., MSG4) to the selected UE 115-a. If the respective messages include a dedicated control channel (DCCH) message or a dedicated traffic channel (DTCH) message, the network entity 105-a may perform contention resolution based on addressing the selected UE 115-a (e.g., via an associated cell radio network temporary identifier (C-RNTI) in a PDCCH transmission. As such, the selected UE 115-a may complete the CBRA procedure while the remaining UEs 115 may continue the CBRA procedure by selecting a different preamble. The UE 115-a  and network entity 105-a may use CBRA to reduce overhead associated with allocating dedicated resources for each UE 115.

[0092] In some aspects, the UE 115-a may perform the RACH procedure 235 in accordance with SBFD resources. SBFD resources may allow for the UE 115-a to perform concurrent transmission and reception of wireless communications on different frequency subbands that span a same spectrum bandwidth. In some cases, the network entity 105-a may configure SBFD resources for both four-step RACH procedures and two-step RACH procedures. Additionally or alternatively, the network entity 105-a may configure SBFD resources for both CBRA procedures and CFRA procedures. Additionally, or alternatively, the network entity 105-a may configure both uplink SBFD resources 215 for RACH and uplink resources 220 for RACH.

[0093] In some aspects, the UE 115-a may perform the RACH procedure 235 (e.g., CBRA or CFRA) based on identifying a RACH trigger event (e.g., as part of a RACH trigger identification 230) while operating in accordance with an RRC connected mode (e.g., RRC_CONNECTED) . In some cases, a trigger event may be: an arrival of uplink or downlink data at the UE 115-a while the uplink synchronization status is “non-synchronized” , uplink data arrival at the UE 115-a when there is no PUCCH or physical uplink shared channel (PUSCH) resources allocated for the UE 115-a, a handover procedure, a scheduling request failure, an RRC request based on synchronous reconfiguration, an RRC connection resume procedure from RRC_INACTIVE, to establish time alignment for a primary or a secondary timing advance group (TAG) , a beam failure recovery (BFR) procedure, uplink listen-before-talk (LBT) failure on a cell of the network, small data transmission (SDT) in RRC_INACTIVE, for positioning purposes during RRC_CONNECTED that requests a RACH procedure 235, early uplink synchronization with a long-term management (LTM) candidate cell, or a RACH-based LTM cell switch.

[0094] Additionally, or alternatively, the network entity 105-a may use PDCCH order to instruct the UE 115-a to initiate the RACH procedure 235. For example, the network entity 105-a may instruct the UE 115-a to initiate RACH (e.g., via PDCCH order) if the UE 115-a is uplink out-of-sync with the network. In some aspects, a cyclic redundancy check (CRC) of a DCI format 1_0 may be scrambled by a C-RNTI associated with the UE 115-a. A RACH initiated by PDCCH order may be associated  with CBRA or CFRA. The network entity 105-a may initiate PDCCH order with CBRA if all dedicated preambles are being used by other UEs 115 serviced by the network entity 105-a. In some aspects, the contents of the PUCCH order may include one or more DCI fields as discussed with reference to Table 1.

[0095] Table 1

[0096] In the case of two-step RACH procedure 235, a PDCCH order may include an SSB index, an ra-PreambleIndex, and a msgA-SSB-SharedRO-MaskIndex. In some cases, the random access preamble index may include six bits that indicates which random access preamble for the UE 115-a to use in the case of CFRA. In the case of indicating CBRA, each of the six bits may be a value of zero (e.g., 000000) . In some cases, the SS / PBCH index may include six bits that indicates which SS / PBCH the UE 115-a may use to determine the RACH occasion for the PRACH transmission. The PRACH mask index my include four bits that indicates the RACH occasion associated with the SS / PBCH indicated by the SS / PBCH for the PRACH transmission. The PRACH mask index may be applicable if the preamble index is not zero (e.g., a dedicated Preamble index has been assigned by the network entity 105-a to the UE 115-a) . In some aspects, the 16 possible PRACH mask index values are discussed with reference to Table 2.

[0097] Table 2

[0098] As depicted in Table 2, a value of zero may indicate that all configured PRACH occasions are available to the UE 115-a. The values one through eight may each correspond to a respective available PRACH occasion associated with a respective PRACH occasion index. A value of nine may indicate that each of the even indexed PRACH occasions are available to the UE 115-a (e.g., PRACH occasion 2, 4, 6, and 8) . A value of 10 may indicate that each of the odd indexed PRACH occasions are available to the UE 115-a (e.g., PRACH occasion 1, 3, 5, and 7) .

[0099] As described herein, the network entity 105-a may configure the UE 115-awith one or more different RACH configurations 210. For example, as illustrated in FIG. 2, the UE 115-a may receive a RACH configuration message 205 that includes at least a first RACH configuration 210-a that is associated with one or more SBFD uplink resources 215 (e.g., a first RACH-ConfigGeneric information element (IE) ) . In some aspects, the RACH configuration message 205 may additionally include a second  RACH configuration 210-b that is associated with one or more uplink resources 220 (e.g., a second RACH-ConfigGeneric IE) . As such, the network entity 105-a may configure the UE 115-a with two different RACH-ConfigGeneric IEs where the first is associated with SBFD uplink symbols and the second is associated with uplink symbols, or the network entity 105-a may configure the UE 115-a with a single RACH-ConfigGeneric IE associated with SBFD uplink symbols.

[0100] Based on the network entity 105-a configuring the UE 115-a with one or more different RACH Configurations 210, if the UE 115-a determines a trigger condition to perform a RACH procedure 235, the UE 115-a may identify which of the multiple configured RACH resources to use for performance of the RACH procedure 235. In some cases, the UE 115-a may identify which RACH resources to use while operating in accordance with an idle mode with the network entity 105-a (e.g., while in an RRC-IDLE or RRC-INACTIVE mode) . However, it may be advantageous for the network entity 105-a to indicate to the UE 115-a which RACH configuration 210 to use while the UE 115-a is in a connected mode with the network entity 105-a (e.g., RRC-CONNECTED mode) .

[0101] According to the techniques described herein, the network entity 105-a may transmit dedicated signaling (e.g., a UE-specific signal) that indicates to the UE 115-awhich of the RACH configurations 210 to use in accordance with performance of a RACH procedure 235. For instance, the RACH configuration message 205 may be an example of an RRC message that indicates a RACH-ConfigDedicated IE. In some aspects, the network entity 105-a may signal the RACH-ConfigDedicated IE in an RRCReconfigwithSync IE. In some cases, the network entity 105-a may include the RRCReconfigwithSync IE in an RRC message to the UE 115-a for reconfiguring the RRC connection between the network entity 105-a and the UE 115-a. As such, the RRCReconfigwithSync IE may be associated with performance of CFRA by the UE 115-a during a handover procedure.

[0102] In some aspects, the RACH-ConfigDedicated may configure a four-step RACH for CFRA (e.g., the RACH configuration 210-a includes SBFD uplink resources 215 associated with four-step RACH) . In some aspects, the RACH-ConfigDedicated may configure a two-step RACH for CFRA (e.g., the RACH configuration 210-a includes SBFD uplink resources 215 associated with two-step RACH) . If the RACH  configuration message 205 configures the UE 115-a with a two-step RACH for CFRA (e.g., CFRA-TwoStep included in RACH-ConfigDedicated) , the UE 115-a may perform PRACH occasions, PUSCH occasions, or both during the SUBFD uplink resources 215. For instance, with reference to performing PRACH occasions, the CFRA-TwoStep may include RACH configuration 210-a associated with the SBFD uplink resources 215 (e.g., Rach-ConfigGenerticTwoStepRA-SBFD) or include RACH configuration 210-b associated with the uplink resources 220 (e.g., Rach-ConfigGenerticTwoStepRA) . With reference to performing PUSCH occasions, the CFRA-TwoStep may include a first PUSCH configuration that defines PUSCH occasions during the SBFD uplink resources 215 (e.g., msgA-CFRA-PUSCH-SBFD) or include a second PUSCH configuration that defines PUSCH occasions during the uplink resources 220 (e.g., msgA-CFRA-PUSCH) . In some aspects, the network entity 105-a may refrain from configuring CFRA resources for both four-step RACH and two-step RACH at a same time. In some aspects, CFRA with two-step RACH may be associated with performing a handover procedure. In some aspects, the RACH configuration message 205 may configure multiple CFRA configurations for four-step RACH (e.g., both the RACH configuration 210-a and the RACH configuration 210-b) and may configure a single CFRA configuration for two-step RACH (e.g., the RACH configuration 210-a) .

[0103] In some aspects, the RACH configuration message 205 may be system information block (SIB) transmission that configures the UE 115-a with both RACH configuration 210-a and RACH configuration 210-b. In some aspects, the during an RRC connected mode of the UE 115-a, the network entity 105-a may transmit an optional RACH trigger indication 225 that indicates which RACH configuration 210 for the UE 115-a to use to perform a RACH procedure 235. In some aspects, the optional RACH trigger indication 225 may be included in the PDCCH order. In a first example, the one or more bits of the reserved bits (e.g., as depicted in Table 1) may indicate for the UE 115-a to use the RACH configuration 210-a (e.g., indicate for the UE 115-a to use RACH occasions associated with the SBFD uplink resources 215) and to transmit a PRACH preamble corresponding to the PDCCH order (e.g., indicated by the set of bits corresponding to random access preamble index, as depicted in Table 1) . In a second example, the PDCCH order may include a bit that indicates a selection. For instance, if the bit is of a first value, the bit may indicate that the UE 115-a may decide whether to  perform the corresponding RACH procedure 235 using the first RACH configuration 210-a (e.g., using the SBFD uplink resources 215) or the second RACH configuration 210-b (e.g., using the uplink resources 220) . If the bit is of a second value, the bit may indicate for the UE 115-a to use the second RACH configuration (e.g., use the uplink resource 220 to perform the corresponding RACH procedure 235) . In some aspects, the PDCCH order may trigger CFRA (e.g., if PRACH mask index is included in the DCI) or may trigger CBRA, and the UE 115-a may derive the RACH configurations 210 from RACH-ConfigGeneric (e.g., cell-specific configuration) .

[0104] As described herein, the UE 115-a may receive the RACH configuration message 205 during an RRC idle mode, RRC inactive mode, or an RRC connected mode. For instance, the UE 115-a may receive the RACH configuration message 205 as part of a SIB message while in an idle mode. Additionally, such RACH configurations 210 may allow the UE 115-a to perform the RACH trigger identification 230 and the RACH procedure 235 while operating in an RRC connected mode. That is, the RACH configuration message 205 provides dedicated signaling to the UE 115-a, which allows the UE 115-a to perform the RACH trigger identification 230 and RACH procedure 235 while in the RRC connected mode with the network entity 105-a.

[0105] In some aspects, the optional RACH trigger indication 225 may be based on an SI request. For instance, the network entity 105-a may transmit an SI request message to the UE 115-a that indicates for the UE 115-a to perform a RACH procedure 235 (e.g., CFRA or CBRA) . As such, the UE 115-a may determine which RACH configuration 210 to use for performing the RACH procedure 235 based on an SI request configuration (e.g., SI-RequestConfig) . For example, prior to receiving the SI request message, the UE 115-a may receive an RRC configuration that includes the SI-RequestConfig that may configure one or more parameters associated with receiving SI request messages at the UE 115-a. In some aspects, the SI-RequestConfig may point to a RACH configuration 210 of the multiple RACH configurations 210 configured at the UE 115-a. As such, if the UE 115-a receives an SI request message that indicates to perform RACH procedure 235, the UE 115-a may use the RACH configuration 210 indicated in the SI-RequestConfig. For instance, if the SI-RequestConfig points to RACH configuration 210-a, the UE 115-a may use the SBFD uplink resources 215 to perform the RACH procedure 235.

[0106] In some aspects, the optional RACH trigger indication 225 may be based on an BFR request. For instance, the network entity 105-a may transmit an BFR request message to the UE 115-a that indicates for the UE 115-a to perform a RACH procedure 235 to reestablish connection to the network based on a beam failure. As such, the UE 115-a may determine which RACH configuration 210 to use for performing the RACH procedure 235 based on an BFR configuration (e.g., rach-ConfigBFR) . For example, prior to receiving the BFR request message, the UE 115-a may receive an RRC configuration that includes the rach-ConfigBFR that may configure one or more parameters associated with receiving BFR messages at the UE 115-a. In some aspects, the rach-ConfigBFR may point to a RACH configuration 210 of the multiple RACH configurations 210 configured at the UE 115-a. As such, if the UE 115-a receives a BFR request message that indicates to perform a RACH procedure 235, the UE 115-a may use the RACH configuration 210 indicated in the rach-ConfigBFR. For instance, if the rach-ConfigBFR points to RACH configuration 210-a, the UE 115-a may use the SBFD uplink resources 215 to perform the RACH procedure 235.

[0107] Similar to SI-RequestConfig and rach-ConfigBFR, various information elements included in the RRC configuration may point to respective RACH configurations 210 for the UE 115-a to use based on respective trigger events associated with performance of the RACH procedure 235. For instance, another example of a trigger event may be the network entity 105-a requesting timing advance TA information to determine UE 115-a positioning. In a first example, the network entity 105-a may transmit a TA request message to the UE 115-a that indicates for the UE 115-a to perform a RACH procedure 235. As such, the UE 115-a may determine which RACH configuration 210 to use for performing the RACH procedure 235 based on a TA configuration (e.g., rach-ConfigTwoTA) . For example, prior to receiving the TA request message, the UE 115-a may receive an RRC configuration that includes the rach-ConfigTwoTA that points to a RACH configuration 210 of the multiple RACH configurations 210 configured at the UE 115-a. In a second example, the network entity 105-a may transmit a synchronization request message associated with lower-layer triggered mobility (LTM) to the UE 115-a that indicates for the UE 115-a to perform a RACH procedure 235. As such, the UE 115-a may determine which RACH configuration 210 to use for performing the RACH procedure 235 based on  synchronization configuration (e.g., EarlyUL-SyncConfig) . For example, prior to receiving the synchronization request message, the UE 115-a may receive an RRC configuration that includes the EarlyUL-SyncConfig that points to a RACH configuration 210 of the multiple RACH configurations 210 configured at the UE 115-a.

[0108] In some aspects, the UE 115-a may perform a RACH trigger identification 230 to determine whether to perform a RACH procedure 235. In some aspects, the UE 115-a may identify a RACH trigger based on explicit signaling from the network entity 105-a (e.g., based on receiving the optional RACH trigger indication 225) . In some aspects, the UE 115-a may identify RACH trigger without explicit signaling from the network entity 105-a. For instance, the UE 115-a may identify a RACH trigger during a scheduling request failure based on uplink data arrival when the UE 115-a is out-of-sync with the network. In cases where the UE 115-a is configured with multiple RACH configurations 210, the UE 115-a identifies a RACH trigger, and the UE 115-a does not receive explicit signaling from the network entity 105-a of which RACH configuration 210 to use, then the UE 115-a select a RACH configuration based on one or more rules. For instance, the one or more rules may be hard coded at the UE 115-a.

[0109] In some aspects, the one or more rules may be based on the measurement of coverage levels. For example, the UE 115-a may measure signal quality values (e.g., reference signal received power (RSRP) or reference signal received quality (RSRQ) ) associated with one or more downlink reference signals from the network entity 105-a. If the quality values satisfy a first quality threshold (e.g., are above, less than, or equal to the first quality threshold) , then the UE 115-a may perform the RACH procedure 235 using the SBFD uplink resources 215 associated with RACH configuration 210-a. If the quality values satisfy a second quality threshold (e.g., are above, less than, or equal to the second quality threshold) , then the UE 115-a may perform the RACH procedure 235 using the uplink resources 220 associated with RACH configuration 210-b.

[0110] In some aspects, the one or more rules may be based on enablement or disablement of respective RACH configurations 210 by the network entity 105-a. For instance, the network entity 105-a may enable or disable the RACH configuration 210-a associated with the SBFD uplink resources 215. If the network entity 105-a enables the RACH configuration 210-a, then the UE 115-a may determine to perform the RACH  procedure 235 using the SBFD uplink resources 215 in accordance with the one or more rules. If the network entity 105-a disables the RACH configuration 210-a, then the UE 115-a may determine to the perform the RACH procedure 235 using the uplink resources 220 in accordance with the one or more rules. In some aspects, the network entity 105-a may enable or disable the RACH configuration 210-a based on transmitting an indication in a control message (e.g., RRC message, MAC-CE message, or DCI message) .

[0111] FIG. 3 shows an example of a process flow 300 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some aspects, process flow 300 may implement aspects of wireless communications system 100 and wireless communications system 200. Process flow 300 may include a UE 115-b and a network entity 105-b, as described with reference to FIGs. 1 and 2. Alternative examples of the following may be implemented, where some steps are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, steps may include additional features not mentioned below, or further steps may be added. In addition, it is understood that these processes may occur between any quantity of network devices and network device types.

[0112] At 305, the UE 115-b may receive via a UE-specific signal, an indication indicative of multiple RACH configurations, where at least a first RACH configuration of the multiple RACH configurations may be associated with one or more SBFD resources for RACH. In some aspects, the UE-specific signal may include information for modification of a RRC connection in association with CFRA during a handover procedure. In some aspects, each of the multiple RACH configurations may pertain to a CFRA four-step procedure. In some aspects, each of the multiple RACH configurations may pertain to CFRA two-step procedure. In cases of two-step RACH, the UE-specific signal may further include multiple PUSCH configurations for a first RACH message in a two-step RACH procedure, where at least a first uplink channel configuration of the multiple PUSCH configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission. In some aspects, the first RACH configuration is a first RACHConfig-Generic IE associated with SBFD uplink symbols (e.g., RACH configuration 210-a) and a second RACH configuration of the multiple RACH  configurations is a second RACHConfig-Generic IE associated with uplink symbols (e.g., RACH configuration 210-b) .

[0113] In some aspects, the UE-specific signal may not explicitly indicate each of the multiple RACH configurations, but may instead indicate a single RACH configuration that is an indication indicative of multiple RACH configurations. For example, the UE-specific signal may indicate a single RACH configuration that identifies PRACH occasions associated with both SBFD uplink resources and uplink resources, which may allow the UE 115-b to perform RACH in uplink symbols or in SBFD uplink symbols. In such aspects, the UE 115-b may determine (e.g., derive) multiple RACH configurations from the single RACH configuration. For instance, the UE 115-b may determine a first RACH configuration associated with performance of a RACH procedure in accordance with the uplink symbols and the SBFD uplink symbols. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may determine a second RACH configuration associated with performance of a RACH procedure in accordance with uplink symbols (e.g., the UE may discard the SBFD uplink resources) . That is, the UE 115-b may implicitly determine multiple RACH configurations from a single RACH configuration, and the indication in the UE-specific signal may thus be an indication indicative of the multiple RACH configurations.

[0114] At 310, the UE 115-b may operate in an RRC connected mode with the network entity 105-b. In some aspects, the UE 115-b may transition to the RRC connected mode prior to receiving the RACH configuration indication, at 305. In some aspects, the UE 115-b may transition to the RRC connected mode after receiving the RACH configuration indication, at 305. As such, the UE 115-b may receive the RACH configuration indication while operating in accordance with an RRC idle mode, an RRC inactive mode, or an RRC connected mode.

[0115] In some aspects, at 315, the UE 115-b may receive an optional RACH trigger indication, where the RACH trigger indication may be indicated via one or more different types of messages. Additionally, the UE 115-b may receive the RACH trigger indication while operating in accordance with the RRC connected mode.

[0116] In some aspects, the UE 115-b may receive a PDCCH order, where the trigger event that triggers performance of the RACH procedure may include reception  of the PDCCH order. In some aspects, the PDCCH order may include multiple bits that indicate performance, by the UE 115-b, of the RACH procedure in accordance with the first RACH configuration. In some aspects, the PDCCH order may include a bit that may indicate selection, by the UE 115-b, of a RACH configuration from the multiple RACH configurations for performance of the RACH procedure. In some aspects, the PDCCH order may indicate a PRACH channel mask index, and where the trigger event that triggers performance of the RACH procedure is based on the PRACH channel mask index.

[0117] In some aspects, the UE 115-b may receive from the network entity 105-b an SI request message, where the trigger event that triggers performance of the RACH procedure may be based on reception of the SI request message. Additionally or alternatively, the UE 115-b may receive a BFR message, where the trigger event that triggers performance of the RACH procedure may be based on reception of the BFR message. Additionally or alternatively, the UE 115-b may receive a TA request message that requests the UE 115-b to indicate to the network entity 105-b positioning information of the UE 115-b, where the trigger event that triggers performance of the

[0118] RACH procedure may be based on reception of the TA request message. Additionally or alternatively, the UE 115-b may receive a synchronization request message that requests the UE 115-b to indicate to the network entity 105-b positioning information of the UE 115-b, where the trigger event that triggers performance of the RACH procedure may be based on reception of the synchronization request message.

[0119] At 320, the UE 115-b may identify occurrence of a RACH trigger event (e.g., in accordance with RACH trigger identification 230, with reference to FIG. 2) . In some aspects, the UE 115-b may identify the occurrence of the RACH trigger event based on receiving one of the various optional RACH triggers indications, at 315. Additionally or alternatively, the UE 115-b may identify the occurrence of the RACH trigger event based on a self-determination at the UE 115-b. For example, the UE 115-b may identify the RACH trigger event based on a scheduling request failure, based on transmission of uplink data when the UE 115-b is out-of-sync with the network entity 105-b, among other aspects of RACH triggers as described with reference to FIG. 2.

[0120] At 325, the UE 115-b may select from the multiple configured RACH resources to use for performance of the associated RACH procedure. If the UE 115-b is  configured with a single RACH configuration (e.g., the first RACH configuration associated with SBFD resources) , the UE 115-b may select from the associated SBFD resources for performance of the RACH procedure. If the UE 115-b is configured with multiple RACH configurations, the UE 115-b may select between the multiple RACH configurations for performance of the RACH procedure. Additionally, the UE 115-b may perform the selection while operating in accordance with the RRC connected mode.

[0121] In some aspects, the UE 115-b may select the RACH configuration based on the UE-specific signal received from the network entity 105-b at 305. For example, the UE 115-b may receive an SI configuration message (e.g., as part of RRC configuration or RRC reconfiguration) , that may indicate for the UE 115-b to use the first RACH configuration associated with the SBFD resources for any RACH procedures. As such, if at 315 the UE 115-b receives the SI request message that indicates the RACH trigger event, the UE 115-b may select the first RACH configuration for performance of the RACH procedure associated with the RACH trigger event.

[0122] In some aspects, the UE 115-b may receive a BFR configuration message (e.g., as part of RRC configuration or RRC reconfiguration) , that may indicate for the UE 115-b to use the first RACH configuration associated with the SBFD resources for any RACH procedures. As such, if at 315 the UE 115-b receives the BFR message that indicates the RACH trigger event, the UE 115-b may select the first RACH configuration for performance of the RACH procedure associated with the RACH trigger event.

[0123] In some aspects, the UE 115-b may receive a TA configuration message (e.g., as part of RRC configuration or RRC reconfiguration) , that may indicate for the UE 115-b to use the first RACH configuration associated with the SBFD resources for any RACH procedures. As such, if at 315 the UE 115-b receives the TA request message that indicates the RACH trigger event, the UE 115-b may select the first RACH configuration for performance of the RACH procedure associated with the RACH trigger event.

[0124] In some aspects, the UE 115-b may receive a synchronization configuration message (e.g., as part of RRC configuration or RRC reconfiguration) , that may indicate  for the UE 115-b to use the first RACH configuration associated with the SBFD resources for any RACH procedures. As such, if at 315 the UE 115-b receives the synchronization request message that indicates the RACH trigger event, the UE 115-b may select the first RACH configuration for performance of the RACH procedure associated with the RACH trigger event.

[0125] Additionally, or alternatively, the UE 115-b may select which RACH configuration to use for the RACH procedure based on one or more rules (e.g., rules hardcoded at the UE 115-b) . For example, the UE 115-b may receive and measure a signal quality value (e.g., RSRP or RSRQ) for a downlink reference signal and select the first RACH configuration for performance of the RACH procedure based on the signal quality value, where the signal quality value satisfies a signal quality threshold. In some aspects, the UE 115-b may receive a control message (e.g., via RRC, DCI, or MAC-CE) that enables the UE 115-b to use the first RACH configuration associated with the SBFD resources, and as such, the UE 115-b may select the first RACH configuration for performance of the RACH procedure based on the control message.

[0126] At 330, the UE 115-b may perform the RACH procedure based on occurrence of the trigger event during the RRC connected mode of the UE 115-b. For example, the UE 115-b may perform the RACH procedure on one or more of the SBFD resources associated with the first RACH configuration.

[0127] FIG. 4 shows a block diagram 400 of a device 405 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 405 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 405 may include a receiver 410, a transmitter 415, and a communications manager 420. The device 405, or one or more components of the device 405 (e.g., the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0128] The receiver 410 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any  combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 405. In some aspects, the receiver 410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 410 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0129] The transmitter 415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 405. For example, the transmitter 415 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some aspects, the transmitter 415 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 415 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some aspects, the transmitter 415 and the receiver 410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0130] The communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of connected mode random access procedures supporting SBFD operations as described herein. For example, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0131] In some aspects, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting,  individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some aspects, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0132] Additionally, or alternatively, the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 420, the receiver 410, the transmitter 415, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0133] In some aspects, the communications manager 420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 410, the transmitter 415, or both. For example, the communications manager 420 may receive information from the receiver 410, send information to the transmitter 415, or be integrated in combination with the receiver 410, the transmitter 415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0134] The communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random  access procedure. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0135] Additionally, or alternatively, the communications manager 420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The communications manager 420 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0136] By including or configuring the communications manager 420 in accordance with examples as described herein, the device 405 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 410, the transmitter 415, the communications manager 420, or a combination thereof) may support techniques for reduced processing, reduced power consumption, and more efficient utilization of communication resources.

[0137] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a device 405 or a network entity 105 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one of more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0138] The receiver 510 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 505. In some aspects, the receiver 510 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 510 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0139] The transmitter 515 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some aspects, the transmitter 515 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 515 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some aspects, the transmitter 515 and the receiver 510 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0140] The device 505, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of connected mode random access procedures supporting SBFD operations as described herein. For example, the communications manager 520 may include a monitor component 525, a RACH trigger identification component 530, a RACH performance component 535, a signal output component 540, a RACH performance component 545, or any combination thereof. The communications manager 520 may be an example of aspects of a communications manager 420 as described herein. In some aspects, the communications manager 520, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in  cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0141] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The monitor component 525 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The RACH trigger identification component 530 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure. The RACH performance component 535 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0142] Additionally, or alternatively, the communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal output component 540 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The RACH performance component 545 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0143] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a communications manager 620 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in  accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 420, a communications manager 520, or both, as described herein. The communications manager 620, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of connected mode random access procedures supporting SBFD operations as described herein. For example, the communications manager 620 may include a monitor component 625, a RACH trigger identification component 630, a RACH performance component 635, a signal output component 640, a RACH performance component 645, a signal measurement component 650, a resource selection component 655, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0144] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The monitor component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The RACH trigger identification component 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure. The RACH performance component 635 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0145] In some aspects, the first network entity-specific signal includes information for modification of an RRC connection in association with CFRA during a handover procedure.

[0146] In some aspects, each of the set of multiple random access configurations pertains to contention free four-step random access.

[0147] In some aspects, each of the set of multiple random access configurations pertains to contention free two-step random access.

[0148] In some aspects, the first network entity-specific signal further includes a set of multiple uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure. In some aspects, at least a first uplink channel configuration of the set of multiple uplink channel configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.

[0149] In some aspects, the monitor component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a downlink control channel order, where the trigger event that triggers performance of the random access procedure includes reception of the downlink control channel order.

[0150] In some aspects, the downlink control channel order includes a set of multiple bits that indicates performance, by the first network entity, of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.

[0151] In some aspects, the downlink control channel order includes a bit that indicates selection, by the first network entity, of a random access configuration from the set of multiple random access configurations for performance of the random access procedure.

[0152] In some aspects, the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index. In some aspects, the trigger event that triggers performance of the random access procedure is based on the physical random access channel mask index.

[0153] In some aspects, the monitor component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a system information configuration message  that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0154] In some aspects, the monitor component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0155] In some aspects, the monitor component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.

[0156] In some aspects, the monitor component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.

[0157] In some aspects, the signal measurement component 650 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring a signal quality value for a downlink reference signal. In some aspects, the resource selection component 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the signal quality value, where the signal quality value satisfies a signal quality threshold.

[0158] In some aspects, the monitor component 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining a control message that enables the first random access configuration associated with the SBFD resource. In some aspects, the resource selection component 655 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the obtained control message.

[0159] In some aspects, the first random access configuration is a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a  second random access configuration of the set of multiple random access configurations is a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.

[0160] Additionally, or alternatively, the communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The signal output component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The RACH performance component 645 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0161] In some aspects, the first network entity-specific signal includes information for modification of an RRC connection in association with CFRA during a handover procedure.

[0162] In some aspects, each of the set of multiple random access configurations pertains to contention free four-step random access.

[0163] In some aspects, each of the set of multiple random access configurations pertains to contention free two-step random access.

[0164] In some aspects, the first network entity-specific signal further includes a set of multiple uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure. In some aspects, at least a first uplink channel configuration of the set of multiple uplink channel configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.

[0165] In some aspects, the signal output component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a downlink control channel order, where a trigger event that triggers performance of the random access procedure is the downlink control channel order.

[0166] In some aspects, the downlink control channel order includes a set of multiple bits that indicates performance of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.

[0167] In some aspects, the downlink control channel order includes a bit that indicates selection of a random access configuration from the set of multiple random access configurations for performance of the random access procedure.

[0168] In some aspects, the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index. In some aspects, a trigger event that triggers performance of the random access procedure is based on the physical random access channel mask index.

[0169] In some aspects, the signal output component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a system information configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0170] In some aspects, the signal output component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0171] In some aspects, the signal output component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.

[0172] In some aspects, the signal output component 640 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.

[0173] In some aspects, the first random access configuration is a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a  second random access configuration of the set of multiple random access configurations is a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.

[0174] FIG. 7 shows a diagram of a system 700 including a device 705 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of or include components of a device 405, a device 505, or a network entity 105 as described herein. The device 705 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 705 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 720, a transceiver 710, one or more antennas 715, at least one memory 725, code 730, and at least one processor 735. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 740) .

[0175] The transceiver 710 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some aspects, the transceiver 710 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some aspects, the transceiver 710 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some aspects, the device 705 may include one or more antennas 715, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 710 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 715, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 715, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 710 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 715 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 715 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 710  may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 710, or the transceiver 710 and the one or more antennas 715, or the transceiver 710 and the one or more antennas 715 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 735, the at least one memory 725, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 705. In some aspects, the transceiver 710 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0176] The at least one memory 725 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 725 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 730. The code 730 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 735, cause the device 705 to perform various functions described herein. The code 730 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 730 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 735 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 725 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some aspects, the at least one processor 735 may include multiple processors and the at least one memory 725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0177] The at least one processor 735 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more central processing units (CPUs) , one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or  deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 735 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 735. The at least one processor 735 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 725) to cause the device 705 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting connected mode random access procedures and SBFD operations) . For example, the device 705 or a component of the device 705 may include at least one processor 735 and at least one memory 725 coupled with one or more of the at least one processor 735, the at least one processor 735 and the at least one memory 725 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 735 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 730) to perform the functions of the device 705. The at least one processor 735 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 705 (such as within one or more of the at least one memory 725) . In some aspects, the at least one processor 735 may include multiple processors and the at least one memory 725 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some aspects, the at least one processor 735 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 735) and memory circuitry (which may include the at least one memory 725) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 735 or a processing system including the at least one processor 735 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 705 to perform one or more of the functions described  herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 725 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0178] In some aspects, a bus 740 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some aspects, a bus 740 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 705, or between different components of the device 705 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 705 may refer to a system in which one or more of the communications manager 720, the transceiver 710, the at least one memory 725, the code 730, and the at least one processor 735 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0179] In some aspects, the communications manager 720 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 720 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some aspects, the communications manager 720 may manage communications with one or more other network devices 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some aspects, the communications manager 720 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0180] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for identifying, during a connected mode of the first  network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0181] Additionally, or alternatively, the communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0182] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 may support techniques for improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, longer battery life, and improved utilization of processing capability.

[0183] In some aspects, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 710, the one or more antennas 715 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 720 is illustrated as a separate component, in some aspects, one or more functions described with reference to the communications manager 720 may be supported by or performed by the transceiver 710, one or more of the at least one processor 735, one or more of the at least one memory 725, the code 730, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of  the at least one processor 735, the at least one memory 725, the code 730, or any combination thereof) . For example, the code 730 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 735 to cause the device 705 to perform various aspects of connected mode random access procedures supporting SBFD operations as described herein, or the at least one processor 735 and the at least one memory 725 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0184] FIG. 8 shows a flowchart illustrating a method 800 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some aspects, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0185] At 805, the method may include obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 805 may be performed by a monitor component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0186] At 810, the method may include identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 810 may be performed by a RACH trigger identification component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0187] At 815, the method may include performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network  entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration. The operations of 815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 815 may be performed by a RACH performance component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0188] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some aspects, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0189] At 905, the method may include obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 905 may be performed by a monitor component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0190] At 910, the method may include obtaining a downlink control channel order, where the trigger event that triggers performance of the random access procedure includes reception of the downlink control channel order. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 910 may be performed by a monitor component 625 as described with reference to FIG. 6.

[0191] At 915, the method may include identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 915 may be  performed by a RACH trigger identification component 630 as described with reference to FIG. 6.

[0192] At 920, the method may include performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 920 may be performed by a RACH performance component 635 as described with reference to FIG. 6.

[0193] FIG. 10 shows a flowchart illustrating a method 1000 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some aspects, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0194] At 1005, the method may include outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1005 may be performed by a signal output component 640 as described with reference to FIG. 6.

[0195] At 1010, the method may include participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1010 may be  performed by a RACH performance component 645 as described with reference to FIG. 6.

[0196] FIG. 11 shows a flowchart illustrating a method 1100 that supports connected mode random access procedures and SBFD operations in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7. In some aspects, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0197] At 1105, the method may include outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a set of multiple random access configurations, where at least a first random access configuration of the set of multiple random access configurations is associated with a SBFD resource for random access. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1105 may be performed by a signal output component 640 as described with reference to FIG. 6.

[0198] At 1110, the method may include outputting a downlink control channel order, where a trigger event that triggers performance of the random access procedure is the downlink control channel order. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1110 may be performed by a signal output component 640 as described with reference to FIG. 6.

[0199] At 1115, the method may include participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, where the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some aspects, aspects of the operations of 1115 may be performed by a RACH performance component 645 as described with reference to FIG. 6.

[0200] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0201] Aspect 1: A method for wireless communications, at a first network entity, comprising: obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a plurality of random access configurations, wherein at least a first random access configuration of the plurality of random access configurations is associated with a SBFD resource for random access; identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure; and performing the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, wherein the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0202] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the first network entity-specific signal includes information for modification of an RRC connection in association with CFRA during a handover procedure.

[0203] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free four-step random acces s.

[0204] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free two-step random acces s.

[0205] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the first network entity-specific signal further comprises a plurality of uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure, at least a first uplink channel configuration of the plurality of uplink channel configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.

[0206] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, further comprising: obtaining a downlink control channel order, wherein the trigger event that triggers performance of the random access procedure includes reception of the downlink control channel order.

[0207] Aspect 7: The method of aspect 6, wherein the downlink control channel order includes a plurality of bits that indicates performance, by the first network entity, of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.

[0208] Aspect 8: The method of any of aspects 6 through 7, wherein the downlink control channel order includes a bit that indicates selection, by the first network entity, of a random access configuration from the plurality of random access configurations for performance of the random access procedure.

[0209] Aspect 9: The method of any of aspects 6 through 8, wherein the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index, and the trigger event that triggers performance of the random access procedure is based on the physical random access channel mask index.

[0210] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, further comprising: obtaining a system information configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0211] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: obtaining a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0212] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, further comprising: obtaining a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.

[0213] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: obtaining a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.

[0214] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: measuring a signal quality value for a downlink reference signal; and selecting the first random access configuration for performance of the random access procedure based on  the signal quality value, wherein the signal quality value satisfies a signal quality threshold.

[0215] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, further comprising: obtaining a control message that enables the first random access configuration associated with the SBFD resource; and selecting the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the obtained control message.

[0216] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the first random access configuration is a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a second random access configuration of the plurality of random access configurations is a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.

[0217] Aspect 17: A method for wireless communications, at a second network entity, comprising: outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a plurality of random access configurations, wherein at least a first random access configuration of the plurality of random access configurations is associated with a SBFD resource for random access; and participating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, wherein the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.

[0218] Aspect 18: The method of aspect 17, wherein the first network entity-specific signal includes information for modification of an RRC connection in association with CFRA during a handover procedure.

[0219] Aspect 19: The method of any of aspects 17 through 18, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free four-step random acces s.

[0220] Aspect 20: The method of any of aspects 17 through 19, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free two-step random acces s.

[0221] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the first network entity-specific signal further comprises a plurality of uplink channel configurations for a first  random access message in a two-step random access procedure, and at least a first uplink channel configuration of the plurality of uplink channel configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.

[0222] Aspect 22: The method of any of aspects 17 through 21, further comprising: outputting a downlink control channel order, wherein a trigger event that triggers performance of the random access procedure is the downlink control channel order.

[0223] Aspect 23: The method of aspect 22, wherein the downlink control channel order includes a plurality of bits that indicates performance of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.

[0224] Aspect 24: The method of any of aspects 22 through 23, wherein the downlink control channel order includes a bit that indicates selection of a random access configuration from the plurality of random access configurations for performance of the random access procedure.

[0225] Aspect 25: The method of any of aspects 22 through 24, wherein the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index, and a trigger event that triggers performance of the random access procedure is based on the physical random access channel mask index.

[0226] Aspect 26: The method of any of aspects 17 through 25, further comprising: outputting a system information configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0227] Aspect 27: The method of any of aspects 17 through 26, further comprising: outputting a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.

[0228] Aspect 28: The method of any of aspects 17 through 27, further comprising: outputting a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.

[0229] Aspect 29: The method of any of aspects 17 through 28, further comprising: outputting a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource  for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.

[0230] Aspect 30: The method of any of aspects 17 through 29, wherein the first random access configuration is a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a second random access configuration of the plurality of random access configurations is a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.

[0231] Aspect 31: A first network entity for wireless communications, comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0232] Aspect 32: A first network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 16.

[0233] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 16.

[0234] Aspect 34: A second network entity for wireless communications, comprising a processing system configured to perform a method of any of aspects 17 through 30.

[0235] Aspect 35: A second network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 17 through 30.

[0236] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 17 through 30.

[0237] The methods described herein describe possible implementations, and the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0238] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable  beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0239] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0240] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0241] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring,  or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0242] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0243] As used herein, the term “or” is an inclusive “or” unless limiting language is used relative to the alternatives listed. For example, reference to “X being based on A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, and X being based on A and B. In this regard, reference to “X being based on A or B” refers to “at least one of A or B” or “one or more of A or B” due to “or” being inclusive. Similarly, reference to “X being based on A, B, or C” shall be  construed as including within its scope X being based on A, X being based on B, X being based on C, X being based on A and B, X being based on A and C, X being based on B and C, and X being based on A, B, and C. In this regard, reference to “X being based on A, B, or C” refers to “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” due to “or” being inclusive. As an example of limiting language, reference to “X being based on only one of A or B” shall be construed as including within its scope X being based on A as well as X being based on B, but not X being based on A and B. Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently. Also, as used herein, the phrase “a set” shall be construed as including the possibility of a set with one member. That is, the phrase “a set” shall be construed in the same manner as “one or more” or “at least one of. ”

[0244] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0245] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0246] In the figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0247] The description set forth herein, in connection with the drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “aspect” or “example” used herein means “serving as an aspect, example, instance, or illustration, ” and not “preferred” or “advantageous over other aspects. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0248] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:obtain, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a plurality of random access configurations, wherein at least a first random access configuration of the plurality of random access configurations is associated with a subband full duplex (SBFD) resource for random access;identify, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure; andperform the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, wherein the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.2.The first network entity of claim 1, wherein the first network entity-specific signal includes information for modification of a radio resource control (RRC) connection in association with contention free random access during a handover procedure.3.The first network entity of claim 1, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free four-step random access.4.The first network entity of claim 1, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free two-step random access.5.The first network entity of claim 4, wherein the first network entity-specific signal further comprises a plurality of uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure, wherein at least a first uplink channel configuration of the plurality of uplink channel configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.6.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:receive a downlink control channel order, wherein the trigger event that triggers performance of the random access procedure includes reception of the downlink control channel order.7.The first network entity of claim 6, wherein the downlink control channel order includes a plurality of bits that indicates performance, by the first network entity, of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.8.The first network entity of claim 6, wherein the downlink control channel order includes a bit that indicates selection, by the first network entity, of a random access configuration from the plurality of random access configurations for performance of the random access procedure.9.The first network entity of claim 6, wherein the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index, and wherein the trigger event that triggers performance of the random access procedure is based on the physical random access channel mask index.10.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:obtain a system information configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.11.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:obtain a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.12.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:obtain a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.13.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:obtain a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.14.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:measure a signal quality value for a downlink reference signal; andselect the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the signal quality value, wherein the signal quality value satisfies a signal quality threshold.15.The first network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:obtain a control message that enables the first random access configuration associated with the SBFD resource; andselect the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the obtained control message.16.The first network entity of claim 1, wherein the first random access configuration is a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a second random access configuration of the plurality of random access configurations is a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.17.A second network entity for wireless communication, comprising:a processing system configured to:output, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a plurality of random access configurations, wherein at least a first random access configuration of the plurality of random access configurations is associated with a subband full duplex (SBFD) resource for random access; andparticipate in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, wherein the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.18.The second network entity of claim 17, wherein the first network entity-specific signal includes information for modification of a radio resource control (RRC) connection in association with contention free random access during a handover procedure.19.The second network entity of claim 17, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free four-step random access.20.The second network entity of claim 17, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free two-step random access.21.The second network entity of claim 20, wherein the first network entity-specific signal further comprises a plurality of uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure, and wherein at least a first uplink channel configuration of the plurality of uplink channel configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.22.The second network entity of claim 17, wherein the processing system is configured to:output a downlink control channel order, wherein a trigger event that triggers performance of the random access procedure is the downlink control channel order.23.The second network entity of claim 22, wherein the downlink control channel order includes a plurality of bits that indicates performance of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.24.The second network entity of claim 22, wherein the downlink control channel order includes a bit that indicates selection of a random access  configuration from the plurality of random access configurations for performance of the random access procedure.25.The second network entity of claim 22, wherein the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index, and wherein a trigger event that triggers performance of the random access procedure is based on the physical random access channel mask index.26.The second network entity of claim 17, wherein the processing system is configured to:output a system information configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.27.The second network entity of claim 17, wherein the processing system is configured to:output a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.28.The second network entity of claim 17, wherein the processing system is configured to:output a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.29.The second network entity of claim 17, wherein the processing system is configured to:output a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.30.The second network entity of claim 17, wherein the first random access configuration is a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a second random access configuration of the plurality of  random access configurations is a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.31.A method for wireless communications performed by a first network entity, comprising:obtaining, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a plurality of random access configurations, wherein at least a first random access configuration of the plurality of random access configurations is associated with a subband full duplex (SBFD) resource for random access;identifying, during a connected mode of the first network entity, occurrence of a trigger event that triggers performance of a random access procedure; andperforming the random access procedure based on occurrence of the trigger event during the connected mode of the first network entity, wherein the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.32.The method of claim 31, wherein the first network entity-specific signal includes information for modification of a radio resource control (RRC) connection in association with contention free random access during a handover procedure.33.The method of claim 31, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free four-step random access.34.The method of claim 31, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free two-step random access.35.The method of claim 34, wherein the first network entity-specific signal further comprises a plurality of uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure, and wherein at least a first uplink channel configuration of the plurality of uplink channel configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.36.The method of claim 31, further comprising:obtaining a downlink control channel order, wherein the trigger event that triggers performance of the random access procedure includes reception of the downlink control channel order.37.The method of claim 36, wherein the downlink control channel order includes a plurality of bits that indicates performance, by the first network entity, of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.38.The method of claim 36, wherein the downlink control channel order includes a bit that indicates selection, by the first network entity, of a random access configuration from the plurality of random access configurations for performance of the random access procedure.39.The method of claim 36, wherein the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index, and wherein the trigger event that triggers performance of the random access procedure is based on the physical random access channel mask index.40.The method of claim 31, further comprising:obtaining a system information configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.41.The method of claim 31, further comprising:obtaining a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.42.The method of claim 31, further comprising:obtaining a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.43.The method of claim 31, further comprising:obtaining a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with first network entity positioning information.44.The method of claim 31, further comprising:measuring a signal quality value for a downlink reference signal; andselecting the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the signal quality value, wherein the signal quality value satisfies a signal quality threshold.45.The method of claim 31, further comprising:obtaining a control message that enables the first random access configuration associated with the SBFD resource; andselecting the first random access configuration for performance of the random access procedure based on the obtained control message.46.The method of claim 31, wherein the first random access configuration is a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a second random access configuration of the plurality of random access configurations is a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.47.A method for wireless communications performed by a second network entity, comprising:outputting, via a first network entity-specific signal, an indication indicative of a plurality of random access configurations, wherein at least a first random access configuration of the plurality of random access configurations is associated with a subband full duplex (SBFD) resource for random access; andparticipating in a random access procedure triggered during a connected mode of a first network entity, wherein the random access procedure is performed on the SBFD resource associated with the first random access configuration.48.The method of claim 47, wherein the first network entity-specific signal includes information for modification of a radio resource control (RRC)  connection in association with contention free random access during a handover procedure.49.The method of claim 47, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free four-step random access.50.The method of claim 47, wherein each of the plurality of random access configurations pertains to contention free two-step random access.51.The method of claim 50, wherein the first network entity-specific signal further comprises a plurality of uplink channel configurations for a first random access message in a two-step random access procedure, and wherein at least a first uplink channel configuration of the plurality of uplink channel configurations is associated with an SBFD uplink resource for an uplink transmission.52.The method of claim 47, further comprising:outputting a downlink control channel order, wherein a trigger event that triggers performance of the random access procedure is the downlink control channel order.53.The method of claim 52, wherein the downlink control channel order includes a plurality of bits that indicates performance of the random access procedure in accordance with the first random access configuration.54.The method of claim 52, wherein the downlink control channel order includes a bit that indicates selection of a random access configuration from the plurality of random access configurations for performance of the random access procedure.55.The method of claim 52, wherein the downlink control channel order indicates a physical random access channel mask index, and wherein a trigger event that triggers performance of the random access procedure is based on the physical random access channel mask index.56.The method of claim 47, further comprising:outputting a system information configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.57.The method of claim 47, further comprising:outputting a beam failure recovery configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access.58.The method of claim 47, further comprising:outputting a timing advance configuration message that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.59.The method of claim 47, further comprising:outputting a synchronization configuration message for lower-layer triggered mobility that indicates the first random access configuration associated with the SBFD resource for the random access in accordance with positioning information of the first network entity.60.The method of claim 47, wherein the first random access configuration is a first RACHConfig-Generic information element associated with SBFD uplink symbols and a second random access configuration of the plurality of random access configurations is a second RACHConfig-Generic information element associated with uplink symbols.

Citation Information

Patent Citations

  • Information transmission method and device, communication equipment, communication system and storage medium

    CN117204105A

  • Random access channel opportunity RO configuration method, information processing method, equipment and storage medium

    CN117546594A

  • Thin film transistor including oxide semiconductor channel layer improved contact resistance to electrode

    KR102839441B1