RACH transmission under non-uniform allocation of RACH resources

By prioritizing synchronization signals with more random access resources in non-uniform RACH allocation, the method optimizes network energy efficiency and access success rates in RACH transmissions.

WO2025208587A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086200
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-04
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing network technologies face challenges in optimizing energy efficiency during random access channel (RACH) transmissions due to non-uniform allocation of RACH resources, leading to inefficient use of network resources and potential failures in accessing the network.

Method used

A method and apparatus that prioritize synchronization signals with a greater amount of random access resources for RACH transmissions, ensuring that synchronization signals with more resources have a higher weight in the selection process, thereby improving the chances of successful access and optimizing resource utilization.

Benefits of technology

This approach enhances network energy efficiency and resource utilization by directing UEs to select synchronization signals with more random access resources, thereby improving access success rates and reducing network resource wastage.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086200_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086200_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to RACH transmission under non-uniform allocation under of RACH resources. A method comprises receiving, from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; selecting a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources; and performing a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RACH TRANSMISSION UNDER NON-UNIFORM ALLOCATION OF RACH RESOURCESFIELD

[0001] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication, and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for random access channel (RACH) transmission under non-uniform allocation under of RACH resources.BACKGROUND

[0002] With developments in network technologies, a new approach has been introduced to enhance network energy efficiency, as recognized in the recent release (Rel) -19 work item. This strategy focuses on physical random access channel (PRACH) adaptation and addressing the need for more energy-efficient network operations. Therefore, it is worth exploring innovative signaling mechanisms, as such advancements hold the potential to significantly contribute to network energy savings and the overall efficiency of networks.SUMMARY

[0003] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: receive, from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; select a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources; and perform a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.

[0004] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus  at least to: transmit, to a first apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; and perform a random access channel reception from the first apparatus using a random access resource associated with a synchronization signal selected from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.

[0005] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving, at a first apparatus from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; selecting a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources; and performing a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.

[0006] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: transmitting, at a second apparatus to a first apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; and performing a random access channel reception from the first apparatus using a random access resource associated with a synchronization signal selected from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.

[0007] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; means for selecting a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources; and  means for performing a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.

[0008] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; and means for performing a random access channel reception from the first apparatus using a random access resource associated with a synchronization signal selected from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.

[0009] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0010] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0011] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0013] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0014] FIG. 2 illustrates a signaling chart of RACH transmission in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0015] FIG. 3 illustrates a flowchart of a method implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0016] FIG. 4 illustrates a flowchart of a method implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 5 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0018] FIG. 6 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0019] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0020] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0021] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0022] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0023] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” …, etc. in front of noun (s) and the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element  could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0024] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0025] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

[0026] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0027] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0028] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0029] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0030] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0031] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0032] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0033] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0034] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) , 5.5G, the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0035] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN)  split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0036] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0037] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that  example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0038] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a first apparatus 110 and a second apparatus 120, can communicate with each other. In the example of FIG. 1, the first apparatus 110 may comprise a terminal device (for example, a UE) , and the second apparatus 120 may comprise a network device (for example, a gNB) . The serving area of the second apparatus 120 may be called a cell 102.

[0039] It is to be understood that the number of first apparatus 110, second apparatus 120 shown in FIG. 1 is given for the purpose of illustration without suggesting any limitations. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be located in the cell 102, and one or more additional cells may be deployed in the communication environment 100. It is noted that although illustrated as a network device, the second apparatus 120 may be a device other than a network device. Although illustrated as a terminal device, the first apparatus 110 may be a device other than a terminal device.

[0040] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the first apparatus 110 operating as a terminal device and the second apparatus 120 operating as a network device. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0041] In some example embodiments, if the first apparatus 110 is a terminal device or included in a terminal device and the second apparatus 120 is a network device or is included in a network device, a link from the second apparatus 120 to the first apparatus 110 is referred to as a downlink (DL) , and a link from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the second apparatus 120 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the first apparatus 110 is a TX device (or a transmitter) and the second apparatus 120 is a RX device (or a receiver) .

[0042] In communication, a Synchronization Signal and physical broadcast channel (PBCH) Block (SSB) may be allocated with random access resources. The second apparatus 120 may select an SSB from a plurality of SSBs for example based on signal qualities of different SSBs. Then, PRACH transmission is performed using the random access resource associated with the selected SSB.

[0043] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) , 5.5G, the sixth generation (6G) , and the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0044] As briefly mentioned above, an Rel-19 work item focusing on enhancements for network energy saving was approved. The work item includes PRACH adaptation and non-uniform PRACH resources per SSB as one study objective, as shown in the following Table. 1.

[0045] Table. 1

[0046] In NR, a specific mapping relation between SSBs and RACH Occasions (RO) is defined, allowing the gNB to figure out which Tx beamforming UE prefers by detecting which RO and which PRACH sequence (preamble) a UE uses. This capability enables the network to respond to the UE accordingly. The mapping between SSBs and RACH Occasions is defined by the following two higher layer parameters: the parameter “msg1-FDM” , which specifies how many ROs are allocated in frequency domain while maintaining the same location in time domain; and the parameter “ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB” , which specifies how many SSBs can be mapped to one RO and how many preamble indices can be mapped to a single SSB.

[0047] Furthermore, the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) technical specification (TS) 38.213 defines the overall mapping logic between SSBs and RO as follows. Firstly, an order of preamble indexes within a single PRACH occasion (RO) is increased. Secondly, an order of frequency resource indexes for frequency multiplexed PRACH occasions is increased. Thirdly, an order of time resource indexes for time multiplexed PRACH occasions within a PRACH slot is increased. Fourthly, an order of indexes for PRACH slots is increased.

[0048] As mentioned above, it is proposed that the cell may have non-uniform allocation and mapping from SSBs to random access resources. In other words, some SSBs are associated with more random access resources compared to other SSBs.

[0049] In such scenarios where SSB to RO resource allocation and mapping is non-uniform, it becomes more beneficial to have more UEs using PRACH preambles associated with SSBs having a greater amount of ROs / preambles, compared to the SSBs having a lesser amount of ROs / preambles. It would be ideal for the UE to select the best SSB (in terms of signal quality) , but in case multiple SSBs are of the same level at the UE, it would be better to steer the UE to select the SSB with a greater amount of resources. In some mechanisms, the UE would treat the SSBs of the same level in terms of signal quality (SSBs that are above the configured threshold) equally.

[0050] According to some example embodiments of the present disclosure, there is  provided a solution for signaling for non-uniform PRACH resource allocation per SSB. For example, a gNB may configure a UE with random access resources associated with a plurality of synchronization signals, for example SSBs, primary synchronization signals, or secondary synchronization signals. In selecting a synchronization signal, a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources may have a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources. Alternatively, a synchronization signal associated with the greater amount of random access resources may have a higher priority in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources. Then, the UE performs a random access channel transmission to the gNB using a random access resource associated with the selected synchronization signal.

[0051] In other words, the UE may associate SSB (s) with a greater amount of random access resources with a greater weight than SSB (s) with a lesser amount of random access resources, for example, if the SSBs under consideration are of the same or similar level in terms of signal quality. In an example, the UE may associate SSB (s) with a greater number of ROs with a greater weight or a higher priority than SSB (s) with a lesser number of ROs. In another example, the UE may associate SSB (s) with a greater number of preambles with a greater weight or a higher priority than SSB (s) with a lesser number of preambles. In this way, a possibility of successful access to the network can be improved and more efficient use of network resources can be ensured.

[0052] Example embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

[0053] FIG. 2 illustrates a signaling chart 200 of RACH transmission in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 2, the signaling chart 200 involves the first apparatus 110 and a second apparatus 120.

[0054] In operation, the second apparatus 120 transmits, to the first apparatus 110, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals from a second apparatus 120. Correspondingly, the first apparatus 110 receives (210) the configuration from the second apparatus 120. For example, the second apparatus 120 may configure the first apparatus 110 with random access resources, which are allocated to or mapped to a plurality of SSBs.

[0055] In some example embodiments, the random access resources may include ROs.  Accordingly, an amount of random access resources associated with a synchronization signal may include a number of ROs, which are corresponding to the synchronization signal. Alternatively, or in addition, in some example embodiments, the random access resources may include random access preambles in the ROs. Accordingly, an amount of random access resources associated with a synchronization signal may include a number of random access preambles, which are corresponding to the synchronization signal.

[0056] The first apparatus 110 selects (230) a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals. In this case, a weight of a synchronization signal in the selection may be based on an amount of random access resources associated with the synchronization signal. A synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight while a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources has a less weight. The first apparatus 110 may select the synchronization signal based on the weight of the synchronization signal.

[0057] In some example embodiments, the one or more synchronization signals may be a portion of the plurality of synchronization signals. Specifically, signal qualities of the one or more synchronization signals may exceed a quality threshold respectively. For example, the SSBs with reference signal received power (RSRP) measurement values above an RSRP threshold may be considered for selection.

[0058] In some example embodiments, the one or more synchronization signals may be of the same or similar level in term of signal quality. For example, the SSBs under consideration may be of the same / similar level in terms of signal quality. The SSBs of the similar level may be the SSBs of which the RSRP measurement value is above the RSRP threshold or within a value range.

[0059] The first apparatus 110 performs (240) a random access channel transmission to the second apparatus 120 using a random access resource associated with the selected synchronization signal. For example, the first apparatus 110 may transmit a preamble corresponding to the selected SSB within a RO corresponding to the selected SSB. Correspondingly, the second apparatus 120 performs a random access channel reception from the first apparatus 110.

[0060] Some example embodiments regarding the selection metric and / or conditions are now described in detail.

[0061] In some example embodiments, the first apparatus 110 determines a first weight for each synchronization signal of the one or more synchronization signals. The first weight is based on an amount of random access resources associated with the synchronization signal. Then the first apparatus 110 selects the synchronization signal from the one or more synchronization signals based on determined first weights for the one or more synchronization signals respectively. In such embodiments, a value of the first weight for an SSB with a greater amount of random access resources may be greater than a value of the first weight for another SSB with a lesser amount of random access resources. For example, the value of the first weight for an SSB may be proportional to the number of ROs or the number of preambles associated to the SSB. In the following, a weight may be represented by or referred to as a weighting factor, and the first weight may be also referred to as a resource weight.

[0062] In an example, without any limitation, the weighting factor for an SSB may be proportional to the number of ROs or preambles associated to the SSB. For example, SSB #0 has altogether 128 preambles within one association period (during which each SSB has ROs or preambles) , SSB #1 has altogether 16 preambles within one association period, SSB #2 has altogether 32 preambles within one association period, and SSB #3 has altogether 64 preambles within one association period. The first apparatus 110 detects that the RSRP measurement values for SSB #1 and SSB #3 are above the configured threshold. Then, the first apparatus 110 may weight preambles of SSB #1 with a weight of (16 /  (16+64) ) and preambles of SSB #3 with a weight of (64 /  (16+64) ) , and perform the eventual preamble selection using the weights. In this case, the first apparatus 110 may randomly select a preamble among the 16 (associated to SSB#1) +64 (associated to SSB#3) = 80 preambles. In other words, the first apparatus 110 may select an SSB from the SSB #1 and SSB #3 with the weights of (16 /  (16+64) ) and (64 /  (16+64) ) , respectively, and then a preamble is randomly selected from the preambles associated with the selected SSB.

[0063] In some example embodiments, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, the first apparatus 110 may determine a value range indicating a weight of the synchronization signal. The value range for the synchronization signal is based on an amount of random access resources which are associated with the synchronization signal. Then, the first apparatus 110 may generate a random value within the value range for each synchronization signal of the one or more synchronization signals. The first apparatus 110 may select the synchronization signal from the one or more  synchronization signals by comparing respective random values generated for the one or more synchronization signals. For example, a value range for an SSB associated with a greater amount of random access resources is larger than a value range for another SSB with a lesser amount of random access resources. As such, the SSB corresponding to the greatest random value may be selected, and then a preamble associated with that SSB may be selected.

[0064] Continuing with the above example of SSB#1, SSB#2, SSB#3 and SSB#4, a value range of [0, 16] is determined for SSB#1 and a value range of [0, 64] is determined for SSB#3. Accordingly, the first apparatus 110 may generate a random number N1 in range of [0, 16] for SSB #1 and another random number N3 in range of [0, 64] for SSB #3. Then, the first apparatus 110 selects a preamble or RO based on max {N1, N3} .

[0065] In some example embodiments, in addition to the amount of random access resources, some other factors may be considered to determine the weight for selection.

[0066] In some example embodiments, a signal quality of a synchronization signal may be considered in determining the weight. If the first weights as described above are used, the first apparatus 110 may determine a second weight based on a signal quality of the synchronization signal and a quality threshold for each synchronization signal of the one or more synchronization signals. For example, the second weight may be determined based on a difference between the RSRP measurement value of the synchronization signal and the RSRP threshold. In the following, the second weight may be also referred to as a quality weight or RSRP weight. Then, the synchronization signal may be selected from the one or more synchronization signals further based on respective second weights determined for the one or more synchronization signals. In one example, the first weight may be multiplied by the second weight for determining a final weight for a synchronization signal. In other examples, other types of calculations may be used to determine the final weight for a synchronization signal.

[0067] If the value range is used, the value range for each synchronization signal may be further determined based on a signal quality of the synchronization signal and a quality threshold. For example, the value range determined based on the amount of random access resources may be scaled by a difference between the signal quality and the quality threshold.

[0068] In an example, without any limitation, the first apparatus 110 may apply an  additional RSRP weighting factor, in conjunction with a resource weighting factor, for the selection of ROs or preamble as a selection metric. The first apparatus 110 may select the RO / preamble which leads to the maximum value among different candidates. The additional RSRP weighting factor is associated with layer-one RSRP (L1-RSRP) values which are larger than or equal to a configured threshold for a selection of ROs / preamble. Continuing with the above example, SSB#1 and SSB#3 are associated with L1-RSRP values of -53dbm and -56dBm, respectively, and the network configured threshold is -57 dBm. Based on this, the first apparatus 110 determines the following RSRP weighting factors by using the SSB1 with largest L1-RSRP as a normalization value by which L1-RSRP values being greater than or equal to a threshold value are normalized. As such, values of the weights may result in a linear scale: W-RSRP (SSB1) =1, W-RSRP (SSB3) =1 / 2, where W-RSRP represents the RSRP weight. Then, the first apparatus 110 determines the selection of RO / preamble by using both RSRP-weighting factor and resource weighting factor by selecting a candidate which has the maximum candidate value. In this case, for SSB#1 or a RO / preamble associated with SSB#1, the weight equals to W-RSRP (SSB1) *W-RO (SSB1) , which is 1 *16 /  (16+64) = 0.2 for example, where W-RO represents the resource weight. Meanwhile, for SSB#3 or a RO / preamble associated with SSB#3, the weight equals to W-RSRP (SSB1) *W-RO (SSB3) , which is 1 / 2 *64 /  (16+64) = 0.4 for example. Thus, in this example, SSB#3 or thus a RO / preamble associated with SSB#3 is selected.

[0069] In some example embodiments, a latency between a synchronization signal occasion and a PRACH transmission occasion may be considered in determining the weight. If the first weights and the optional second weights as described above are used, for each synchronization signal, the first apparatus 110 determines a third weight based on a time offset between an occasion of the synchronization signal and an occasion of the random access channel transmission, for example, a time offset between the SSB reception occasion and the preamble transmission occasion. The synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on respective third weights determined for the one or more synchronization signals. For example, the first weight may be divided by the third weight for determining a final weight for a synchronization signal. Similarly, other types of calculations can be used to determine the final weight for a synchronization signal.

[0070] If the value range is used, the value range for each synchronization signal may be  further determined based on a time offset between an occasion of the synchronization signal and an occasion of the random access channel transmission, for example a time offset between the SSB reception occasion and the preamble transmission occasion. For example, the value range determined based on the amount of random access resources may be scaled by the time offset.

[0071] In an example, the first apparatus 110 may apply the additional latency weighting factor, in conjunction with the resource weighting factor and / or the RSRP weighting factor, for the selection of ROs / preamble as a selection metric. If latency is used as one of weighting factors in the selection metric, the first apparatus 110 selects the RO / preamble which leads to the minimum value among possible candidates. The additional latency weighting factor is associated with a time offset in symbols / slots between the SSB reception occasion and the preamble transmission occasion. The actual latency weights for each candidate may be determined by normalizing each time offset of the RO by the minimum time offset among possible candidates (i.e., the minimum offset results to a latency weight of 1) .

[0072] In some example embodiments, one or more of the above weights may be configured by the second apparatus. The second apparatus may transmit weight information indicating respective weights for the one or more synchronization signals to the first apparatus 110. Correspondingly, the first apparatus may receive (220) the weight information from the second apparatus 120. The synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on the respective weights.

[0073] In an example, the second apparatus 120 may configure the weighting factor per SSB for the different SSBs having a signal strength (for example, in terms of RSRP) above the threshold. Based on the weighting factor per SSB, an SSB may be selected from those SSBs having the signal strength above the threshold, and the preamble selection among the preambles associated with the selected SSB may be performed.

[0074] In some example embodiments, the first apparatus 110 may select the synchronization signal, for example, the SSB, associated with the highest number of ROs.

[0075] In some example embodiments, the first apparatus 110 may select the synchronization signal, for example, the SSB, associated with the highest number of ROs, where the synchronization signal has a quality above a network configured threshold.

[0076] In some example embodiments, if multiple synchronization signals, for example, SSBs, have a signal quality above an RSRP threshold, the first apparatus 110 may select the synchronization signal associated with the highest number of ROs.

[0077] In some example embodiments, if no synchronization signal, for example, SSB, has a signal quality above an RSRP threshold, the first apparatus 110 may select any synchronization signal associated with the highest number of ROs.

[0078] In some example embodiments, if no synchronization signal, for example, SSB has a signal quality above an RSRP threshold, the first apparatus 110 may select any synchronization signal without applying the RO weight associated with the synchronization signal in the selection.

[0079] FIG. 3 shows a flowchart of an example method 300 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 300 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0080] At block 310, the first apparatus 110 receives, from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals.

[0081] At block 320, the first apparatus 110 selects a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.

[0082] At block 330, the first apparatus 110 performs a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.

[0083] In some example embodiments, the method 300 further comprises: determining, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a first weight based on an amount of random access resources associated with the synchronization signal; and selecting the synchronization signal from the one or more synchronization signals based on respective first weights determined for the one or more synchronization signals.

[0084] In some example embodiments, the first apparatus further is caused to determine,  for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a second weight based on a signal quality of the synchronization signal and a quality threshold, and wherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on respective second weights determined for the one or more synchronization signals.

[0085] In some example embodiments, the first apparatus further is caused to determine, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a third weight based on a time offset between an occasion of the synchronization signal and an occasion of the random access channel transmission, and wherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on respective third weights determined for the one or more synchronization signals.

[0086] In some example embodiments, the method 300 further comprises: for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, determining a value range indicating a weight of the synchronization signal based on an amount of random access resources associated with the synchronization signal; generating a random value within the value range; and selecting the synchronization signal from the one or more synchronization signals by comparing respective random values generated for the one or more synchronization signals.

[0087] In some example embodiments, the value range for each synchronization signal is further determined based on at least one of: a signal quality of the synchronization signal and a quality threshold, or a time offset between an occasion of the synchronization signal and an occasion of the random access channel transmission.

[0088] In some example embodiments, respective signal qualities of the one or more synchronization signals exceed a quality threshold.

[0089] In some example embodiments, the method 300 further comprises: receiving, from the second apparatus, information indicating respective weights for the one or more synchronization signals, and wherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on the respective weights.

[0090] In some example embodiments, an amount of random access resources associated with a synchronization signal comprises at least one of: a number of random access channel occasions corresponding to the synchronization signal, or a number of random  access preambles corresponding to the synchronization signal.

[0091] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0092] FIG. 4 shows a flowchart of an example method 400 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 400 will be described from the perspective of the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0093] At block 410, the second apparatus 120 transmits, to a first apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals.

[0094] At block 420, the second apparatus 120 performs a random access channel reception from the first apparatus using a random access resource associated with a synchronization signal selected from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.

[0095] In some example embodiments, the method 400 further comprises: transmitting, to the first apparatus, information indicating respective weights for the one or more synchronization signals.

[0096] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0097] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 300 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 300. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0098] In some example embodiments, the first apparatus comprises means for receiving, from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; means for selecting a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein  a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources; and means for performing a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.

[0099] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a first weight based on an amount of random access resources associated with the synchronization signal; and means for selecting the synchronization signal from the one or more synchronization signals based on respective first weights determined for the one or more synchronization signals.

[0100] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a second weight based on a signal quality of the synchronization signal and a quality threshold, and wherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on respective second weights determined for the one or more synchronization signals.

[0101] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for determining, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a third weight based on a time offset between an occasion of the synchronization signal and an occasion of the random access channel transmission, and wherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on respective third weights determined for the one or more synchronization signals.

[0102] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, means for determining a value range indicating a weight of the synchronization signal based on an amount of random access resources associated with the synchronization signal; means for generating a random value within the value range; and means for selecting the synchronization signal from the one or more synchronization signals by comparing respective random values generated for the one or more synchronization signals.

[0103] In some example embodiments, the value range for each synchronization signal is further determined based on at least one of: a signal quality of the synchronization  signal and a quality threshold, or a time offset between an occasion of the synchronization signal and an occasion of the random access channel transmission.

[0104] In some example embodiments, respective signal qualities of the one or more synchronization signals exceed a quality threshold.

[0105] In some example embodiments, the first apparatus further comprises: means for receiving, from the second apparatus, information indicating respective weights for the one or more synchronization signals, and wherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on the respective weights.

[0106] In some example embodiments, an amount of random access resources associated with a synchronization signal comprises at least one of: a number of random access channel occasions corresponding to the synchronization signal, or a number of random access preambles corresponding to the synchronization signal.

[0107] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0108] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 400 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1) may comprise means for performing the respective operations of the method 400. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0109] In some example embodiments, the second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; and means for performing a random access channel reception from the first apparatus using a random access resource associated with a synchronization signal selected from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.

[0110] In some example embodiments, the second apparatus further comprises: means for transmitting, to the first apparatus, information indicating respective weights for the one or more synchronization signals.

[0111] In some example embodiments, the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.

[0112] FIG. 5 is a simplified block diagram of a device 500 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 500 may be provided to implement a communication device, for example, the first apparatus 110 or the second apparatus 120 as shown in FIG. 1. As shown, the device 500 includes one or more processors 510, one or more memories 520 coupled to the processor 510, and one or more communication modules 540 coupled to the processor 510.

[0113] The communication module 540 is for bidirectional communications. The communication module 540 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 540 may include at least one antenna.

[0114] The processor 510 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 500 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0115] The memory 520 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 524, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 522 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0116] A computer program 530 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 510. The instructions of the program 530 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 530 may be stored in the memory, e.g., the ROM 524. The processor 510 may perform any suitable actions and processing by loading the  program 530 into the RAM 522.

[0117] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 530 so that the device 500 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 2 to FIG. 4. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0118] In some example embodiments, the program 530 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 500 (such as in the memory 520) or other storage devices that are accessible by the device 500. The device 500 may load the program 530 from the computer readable medium to the RAM 522 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0119] FIG. 6 shows an example of the computer readable medium 600 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 600 has the program 530 stored thereon.

[0120] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0121] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a  device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0122] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0123] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0124] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0125] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown  or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0126] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:receive, from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals;select a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources; andperform a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.2.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:determine, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a first weight based on an amount of random access resources associated with the synchronization signal; andselect the synchronization signal from the one or more synchronization signals based on respective first weights determined for the one or more synchronization signals.3.The first apparatus of claim 2, wherein the first apparatus further is caused to:determine, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a second weight based on a signal quality of the synchronization signal and a quality threshold, andwherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on respective second weights determined for the one or more synchronization signals.4.The first apparatus of claim 2, wherein the first apparatus further is caused to:determine, for each synchronization signal of the one or more synchronization signals, a third weight based on a time offset between an occasion of the synchronization signal and an occasion of the random access channel transmission, andwherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on respective third weights determined for the one or more synchronization signals.5.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is caused to:for each synchronization signal of the one or more synchronization signals,determine a value range indicating a weight of the synchronization signal based on an amount of random access resources associated with the synchronization signal;generate a random value within the value range; andselect the synchronization signal from the one or more synchronization signals by comparing respective random values generated for the one or more synchronization signals.6.The first apparatus of claim 5, wherein the value range for each synchronization signal is further determined based on at least one of:a signal quality of the synchronization signal and a quality threshold, ora time offset between an occasion of the synchronization signal and an occasion of the random access channel transmission.7.The first apparatus of any of claims 1-6, wherein respective signal qualities of the one or more synchronization signals exceed a quality threshold.8.The first apparatus of claim 1, wherein the first apparatus is further caused to:receive, from the second apparatus, information indicating respective weights for the one or more synchronization signals, andwherein the synchronization signal is selected from the one or more synchronization signals further based on the respective weighs.9.The first apparatus of any of claims 1 to 8, wherein an amount of random access resources associated with a synchronization signal comprises at least one of:a number of random access channel occasions corresponding to the synchronization signal, ora number of random access preambles corresponding to the synchronization signal.10.The first apparatus of any of claims 1 to 9, wherein the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.11.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to:transmit, to a first apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; andperform a random access channel reception from the first apparatus using a random access resource associated with a synchronization signal selected from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals,wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.12.The second apparatus of claim 11, wherein the second apparatus is further caused to:transmit, to the first apparatus, information indicating respective weights for the one or more synchronization signals.13.The second apparatus of any of claims 11 to 12, wherein the first apparatus is or is comprised in a terminal device, and the second apparatus is or is comprised in a network device.14.A method comprising:receiving, at a first apparatus from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals.selecting a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.performing a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.15.A method comprising:transmitting, at a second apparatus to a first apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals. andperforming a random access channel reception from the first apparatus using a random access resource associated with a synchronization signal selected from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals,wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.16.A first apparatus comprising:means for receiving, from a second apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals;means for selecting a synchronization signal from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals, wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources; andmeans for performing a random access channel transmission to the second apparatus using a random access resource associated with the selected synchronization signal.17.A second apparatus comprising:means for transmitting, to a first apparatus, a configuration for random access resources associated with a plurality of synchronization signals; andmeans for performing a random access channel reception from the first apparatus using a random access resource associated with a synchronization signal selected from one or more synchronization signals of the plurality of synchronization signals,wherein a synchronization signal associated with a greater amount of random access resources has a greater weight in the selection than a synchronization signal associated with a lesser amount of random access resources.18.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 14 or the method of claim 15.

Citation Information

Patent Citations

  • Dynamic random access resource size configuration and selection

    CN104919885A

  • Random access response techniques based on synchronization signal block transmissions

    CN111183684A

  • Resource allocation method and related equipment

    CN111601386A

  • Random access channel (RACH) occasion assignment

    US20210243811A1