Systems, methods, and devices for prach adaptation for NES enhancement

By adapting PRACH procedures with SSB-to-RO mapping cycles and additional resources, the patent addresses power conservation challenges in wireless networks, enhancing NES and resource efficiency.

WO2025208607A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-09APPLE INC
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086226
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-05
Publication Date
2025-10-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication networks face challenges in efficiently conserving power during physical random access channel (PRACH) procedures, which are crucial for network energy savings (NES).

Method used

Adapting PRACH procedures by modifying features such as SSB-to-RO mapping cycles, association periods, and association pattern levels, and configuring additional PRACH resources to enhance NES, including techniques for both new and legacy UEs.

Benefits of technology

Enhances network energy savings by optimizing PRACH procedures, reducing power consumption, and ensuring efficient resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086226_09102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086226_09102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The techniques herein include solutions for physical random access channel (PRACH) resources configured for network energy saving (NES). A user equipment (UE) may receive, from a base station, configuration information for PRACH resources configured for NES. The configuration information may include at least one of a synchronization signal block (SSB) to PRACH occasion (RO) (SSB-to-RO) mapping cycle, a PRACH association period, a PRACH association pattern period, or a SSB-to-RO mapping cycle mask. The configuration information may also include a PRACH configuration index configured for NES, an offset configured for a non-NES PRACH configuration index, or a periodicity scaling factor configured for a non-NES PRACH configuration index. These and many other features and examples are discussed herein.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS, METHODS, AND DEVICES FOR PRACH ADAPTATION FOR NES ENHANCEMENTFIELD

[0001] This disclosure relates to wireless communication networks and mobile device capabilities.BACKGROUND

[0002] Wireless communication networks and wireless communication services are becoming increasingly dynamic, complex, and ubiquitous. For example, some wireless communication networks may be developed to implement fourth generation (4G) , fifth generation (5G) or new radio (NR) technology. Such technology may include solutions for enabling user equipment (UE) and network devices, such as base stations, to communicate with one another. One of many aspects of developing such technologies include ensuring that networks operate efficiently.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0003] The present disclosure will be readily understood and enabled by the detailed description and accompanying figures of the drawings. Like reference numerals may designate like features and structural elements. Figures and corresponding descriptions are provided as non-limiting examples of aspects, implementations, etc., of the present disclosure, and references to "an" or “one” aspect, implementation, etc., may not necessarily refer to the same aspect, implementation, etc., and may mean at least one, one or more, etc.

[0004] Fig. 1 is a diagram of an example of an overview according to one or more implementations described herein.

[0005] Fig. 2 is a diagram of an example network according to one or more implementations described herein.

[0006] Fig. 3 is a diagram of an example process for physical random access channel (PRACH) adaptation for network energy saving (NES) according to one or more implementations described herein.

[0007] Fig. 4 is a diagram of an example of an adaption of a PRACH system synchronization block (SSB) to PRACH occasion (RO (SSB-to-RO) mapping cycle, association period, and association pattern period level according to one or more implementations described herein.

[0008] Fig. 5 is a diagram of another example of an adaption of a PRACH SSB-to-RO  mapping cycle, association period, and association pattern period level according to one or more implementations described herein.

[0009] Figs. 6-7 are diagrams of examples of SSB-to-RO mapping cycle adaptation according to one or more implementations described herein.

[0010] Figs. 8-9 are diagrams of examples of SSB-to-RO mapping cycle adaptation masks according to one or more implementations described herein.

[0011] Figs. 10-12 are diagrams of examples of an association period level adaption according to one or more implementations described herein.

[0012] Fig. 13 is a diagram of an example of an association pattern period level adaptation according to one or more implementations described herein.

[0013] Fig. 14 is a diagram of an example of a PRACH configuration index configured to the new user equipment (UE) according to one or more implementations described herein.

[0014] Fig. 15 is a diagram of an example of additional PRACH resources having a partially different in time domain but same in frequency domain as legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0015] Fig. 16 is a diagram of an example of additional PRACH resources that are partially different in a time domain and partially different in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0016] Fig. 17 is a diagram of an example of additional PRACH resources that are partially different in a time domain and completely different in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0017] Fig. 18 is a diagram of an example of additional PRACH resources that are completely different in a time domain but the same in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0018] Fig. 19 is a diagram of an example of additional PRACH resources that are completely different in a time domain and partially different in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0019] Fig. 20 is a diagram of an example of additional PRACH resources that completely different in a time domain and partially different in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0020] Fig. 21 is a diagram of an example of avoiding different SSB indexes mapped to ROs in a same location according to one or more implementations described herein.

[0021] Fig. 22 is a diagram of example of switching between additional PRACH resources and legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0022] Fig. 23 is a diagram of another example of switching between additional PRACH resources and legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0023] Fig. 24 is a diagram of an example process for UE-initiated beam indication based on a UL CG according to one or more implementations described herein.

[0024] Fig. 25 is a diagram of an example process for UE-initiated beam indication based on a UL CG according to one or more implementations described herein.

[0025] Fig. 26 is a diagram of an example of components of a device according to one or more implementations described herein.

[0026] Fig. 27 is a block diagram illustrating components, according to one or more implementations described herein, able to read instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) and perform any one or more of the methodologies discussed herein.DETAILED DESCRIPTION

[0027] The following detailed description refers to the accompanying drawings. Like reference numbers in different drawings may identify the same or similar features, elements, operations, etc. Additionally, the present disclosure is not limited to the following description as other implementations may be utilized, and structural or logical changes made, without departing from the scope of the present disclosure.

[0028] Telecommunication networks may include user equipment (UEs) capable of communicating with base stations and / or other network access nodes. UEs and base stations may implement various techniques and communications standards for enabling UEs and base stations to discover one another, establish and maintain connectivity, and exchange information in an ongoing manner. Objectives of such techniques may include processes, operations, configurations, and information to help ensure that wireless devices are able to connect with one another in a manner that is an efficient use of resources.

[0029] Network energy savings (NES) may refer to conserving power and using energy efficiently. This may include modify the number, frequency, and transmission power of certain signals. Currently available NES technologies for to provide adequate techniques for physical ransom access channel PRACH) procedures. The techniques described herein are directed to enhancing PRACH procedures for enhanced NES.

[0030] A base station may send a PRACH configuration to a UE. This may be achieved via a PRACH configuration index that the UE may use to identify characteristics of the PRACH,  such as a preamble format, subframe number, starting symbol, number of PRACH slots within a subframe, number of PRACH occasions (RO) within a PRACH slot, and PRACH duration. The base station may send the PRACH configuration using SSBs. Extending SSB periodicity, reducing the number of transmitted SSBs in one SSB burst set, etc., may help achieve NES.

[0031] A base station may provide a UE with a number (N) synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBSCH) block indexes associated with one PRACH occasion and a number (R) of contention-based preambles per SS / PBCH block index per valid PRACH occasion. SS / PBCH block indexes provided in system information block 1 (SIB1) may be mapped to valid PRACH occasions. SS / PBCH block indexes may be mapped to PRACH occasion in one or multiple mapping cycles that compose an a PRACH association period. One or multiple PRACH association periods make up a PRACH association pattern period. PRACH occasions not associated with SS / PBCH block indexes after an integer number of association periods, if any, are not used for PRACH transmissions.

[0032] One or more of the techniques, described herein, NES during PRACH procedures by adapting certain features of a PRACH procedure to NES standards. Examples of these features may include PRACH mapping cycles of synchronization signal blocks (SSB) to random access (RA) occasions (RO) (e.g., SSB-to-RO mapping) , changing association periods, and association pattern period levels of PRACH procedures. In some implementations, cells that only allow new UEs to engage in camping may be configured to adapt to NES standards in these ways.

[0033] An RO may include time and frequency resources available for transmission and reception a RACH preamble, from the UE to the base station, as part of a PRACH procedure. SSB-to-RO mapping may include determining SSB are associated with an RO or across ROs. A PRACH association period may be an amount of time that may include one or more SSB-to-RO mapping cycles. A PRACH association period pattern may include a number of PRACH association periods and is determined so that a pattern between ROs and synchronization signal (SS) physical broadcast channel (PBSCH) block indexes repeats in a consistent manner. Camping, as used herein, may include IDLE / INACTIVE operations, including paging operations.

[0034] Other techniques may apply to NES cells that allow both new UE and non-new, or legacy, UEs to engage in camping. These techniques involve configuring new UEs with additional PRACH resources via a second PRACH configuration index, an offset to the existing PRACH configuration index, a periodicity scaling factor to an existing PRACH configuration index, and enhancements to avoid different SSB indexes being mapped to the same PRACH occasion. These techniques may also include UE adaptation mechanism via switching between  configurations, adaptations based on the additional resources, and an application time.

[0035] A new UE, as described herein, may be a UE capable of supporting NES by implementing new or additional PRACH resources configurations and procedures described herein (and / or legacy PRACH resources configurations as well as) . A new UE may also be referred to as a NES-capable UE, a UE capable of NES, and so on. References to new, additional, or adapted PRACH resources (or PRACH resources for NES) may refer to PRACH resources configured to support and promote NES relative to existing, current, or legacy PRACH resources and resources configurations.

[0036] New, additional, or NES PRACH resources and configurations may include PRACH resource configurations designed to achieve NES relative to existing or legacy PRACH resources. This may include using fewer SSBs, OCs, shorter association periods, and / or shorter association period patterns than non-NES PRACH resource configurations that do not promote NES. Non-NES PRACH resources may refer to existing, legacy, standard, or default PRACH resources. Non-NES PRACH resources may include a configuration of SSBs, OCs, association periods, and / or association period patterns that are inconsistent with NES practices.

[0037] Fig. 1 is a diagram of an example of an overview 100 according to one or more implementations described herein. As shown, overview 100 may include UE 110 and base station 120. UE 110 may indicate, to base station 120, that UE 110 is capable of PRACH procedures that support NES (at 1.1) . Base station 120 may receive the indication and respond with configuration information for PRACH resources that support NES (at 1.2) . UE 110 and base station 120 may participate in a NES PRACH procedure using the PRACH resources that support NES (at 1.3) . These and many other features and aspects of the techniques described herein are presented below with reference to remaining Figures.

[0038] Fig. 2 is an example network 200 according to one or more implementations described herein. Example network 200 may include UEs 210, 210-2, etc. (referred to collectively as “UEs 210” and individually as “UE 210” ) , a radio access network (RAN) 220, a core network (CN) 230, application servers 240, and external networks 250.

[0039] The systems and devices of example network 200 may operate in accordance with one or more communication standards, such as 2nd generation (2G) , 3rd generation (3G) , 4th generation (4G) (e.g., long-term evolution (LTE) ) , and / or 5th generation (5G) (e.g., new radio (NR) ) communication standards of the 3rd generation partnership project (3GPP) . Additionally, or alternatively, one or more of the systems and devices of example network 200 may operate in accordance with other communication standards and protocols discussed herein, including future versions or generations of 3GPP standards (e.g., sixth generation (6G) standards, seventh  generation (7G) standards, etc. ) , institute of electrical and electronics engineers (IEEE) standards (e.g., wireless metropolitan area network (WMAN) , worldwide interoperability for microwave access (WiMAX) , etc. ) , and more.

[0040] As shown, UEs 210 may include smartphones (e.g., handheld touchscreen mobile computing devices connectable to one or more wireless communication networks) . Additionally, or alternatively, UEs 210 may include other types of mobile or non-mobile computing devices capable of wireless communications, such as personal data assistants (PDAs) , pagers, laptop computers, desktop computers, wireless handsets, etc. In some implementations, UEs 210 may include internet of things (IoT) devices (or IoT UEs) that may comprise a network access layer designed for low-power IoT applications utilizing short-lived UE connections. Additionally, or alternatively, an IoT UE may utilize one or more types of technologies, such as machine-to-machine (M2M) communications or machine-type communications (MTC) (e.g., to exchanging data with an MTC server or other device via a public land mobile network (PLMN) ) , proximity-based service (ProSe) or device-to-device (D2D) communications, sensor networks, IoT networks, and more. Depending on the scenario, an M2M or MTC exchange of data may be a machine-initiated exchange, and an IoT network may include interconnecting IoT UEs (which may include uniquely identifiable embedded computing devices within an Internet infrastructure) with short-lived connections. In some scenarios, IoT UEs may execute background applications (e.g., keep-alive messages, status updates, etc. ) to facilitate the connections of the IoT network.

[0041] UEs 210 may communicate and establish a connection with one or more other UEs 210 via one or more wireless channels 212, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. The connection may include an M2M connection, MTC connection, D2D connection, SL connection, etc. The connection may involve a PC5 interface. In some implementations, UEs 210 may be configured to discover one another, negotiate wireless resources between one another, and establish connections between one another, without intervention or communications involving RAN node 222 or another type of network node. In some implementations, discovery, authentication, resource negotiation, registration, etc., may involve communications with RAN node 222 or another type of network node.

[0042] UEs 210 may use one or more wireless channels 212 to communicate with one another. As described herein, UE 210 may communicate with RAN node 222 to request SL resources. RAN node 222 may respond to the request by providing UE 210 with a dynamic grant (DG) or configured grant (CG) regarding SL resources. A DG may include a grant based on a grant request from UE 210. A CG may involve a resource grant without a grant request and may be based on a type of service being provided (e.g., services that have strict timing or latency  requirements) . UE 210 may perform a clear channel assessment (CCA) procedure based on the DG or CG, select SL resources based on the CCA procedure and the DG or CG; and communicate with another UE 210 based on the SL resources. The UE 210 may communicate with RAN node 222 using a licensed frequency band and communicate with the other UE 210 using an unlicensed frequency band.

[0043] UEs 210 may communicate and establish a connection with RAN 220, which may involve one or more wireless channels 214-1 and 214-2, each of which may comprise a physical communications interface  / layer. In some implementations, a UE may be configured with dual connectivity (DC) as a multi-radio access technology (multi-RAT) or multi-radio dual connectivity (MR-DC) , where a multiple receive and transmit (Rx / Tx) capable UE may use resources provided by different network nodes (e.g., 222-1 and 222-2) that may be connected via non-ideal backhaul (e.g., where one network node provides NR access and the other network node provides either E-UTRA for LTE or NR access for 5G) . In such a scenario, one network node may operate as a master node (MN) and the other as the secondary node (SN) . The MN and SN may be connected via a network interface, and at least the MN may be connected to the CN 230. Additionally, at least one of the MN or the SN may be operated with shared spectrum channel access, and functions specified for UE 210 can be used for an integrated access and backhaul mobile termination (IAB-MT) . Similar for UE 210, the IAB-MT may access the network using either one network node or using two different nodes with enhanced dual connectivity (EN-DC) architectures, new radio dual connectivity (NR-DC) architectures, or the like. In some implementations, a base station (as described herein) may be an example of network node 222.

[0044] As described herein, UE 210 may receive and store one or more configurations, instructions, and / or other information for enabling SL-U communications with quality and priority standards. A PQI may be determined and used to indicate a QoS associated with an SL-U communication (e.g., a channel, data flow, etc. ) . Similarly, an L1 priority value may be determined and used to indicate a priority of an SL-U transmission, SL-U channel, SL-U data, etc. The PQI and / or L1 priority value may be mapped to a CAPC value, and the PQI, L1 priority, and / or CAPC may indicate SL channel occupancy time (COT) sharing, maximum (MCOT) , timing gaps for COT sharing, LBT configuration, traffic and channel priorities, and more.

[0045] As shown, UE 210 may also, or alternatively, connect to access point (AP) 216 via connection interface 218, which may include an air interface enabling UE 210 to communicatively couple with AP 216. AP 216 may comprise a wireless local area network (WLAN) , WLAN node, WLAN termination point, etc. The connection 216 may comprise a local  wireless connection, such as a connection consistent with any IEEE 702.11 protocol, and AP 216 may comprise a wireless fidelity router or other AP. While not explicitly depicted in Fig. 2, AP 216 may be connected to another network (e.g., the Internet) without connecting to RAN 220 or CN 230. In some scenarios, UE 210, RAN 220, and AP 216 may be configured to utilize LTE-WLAN aggregation (LWA) techniques or LTE WLAN radio level integration with IPsec tunnel (LWIP) techniques. LWA may involve UE 210 in RRC_CONNECTED being configured by RAN 220 to utilize radio resources of LTE and WLAN. LWIP may involve UE 210 using WLAN radio resources (e.g., connection interface 218) via IPsec protocol tunneling to authenticate and encrypt packets (e.g., Internet Protocol (IP) packets) communicated via connection interface 218. IPsec tunneling may include encapsulating the entirety of original IP packets and adding a new packet header, thereby protecting the original header of the IP packets.

[0046] RAN 220 may include one or more RAN nodes 222-1 and 222-2 (referred to collectively as RAN nodes 222, and individually as RAN node 222) that enable channels 214-1 and 214-2 to be established between UEs 210 and RAN 220. RAN nodes 222 may include network access points configured to provide radio baseband functions for data and / or voice connectivity between users and the network based on one or more of the communication technologies described herein (e.g., 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc. ) . As examples therefore, a RAN node may be an E-UTRAN Node B (e.g., an enhanced Node B, eNodeB, eNB, 4G base station, etc. ) , a next generation base station (e.g., a 5G base station, NR base station, next generation eNBs (gNB) , etc. ) . RAN nodes 222 may include a roadside unit (RSU) , a transmission reception point (TRxP or TRP) , and one or more other types of ground stations (e.g., terrestrial access points) . In some scenarios, RAN node 222 may be a dedicated physical device, such as a macrocell base station, and / or a low power (LP) base station for providing femtocells, picocells or the like having smaller coverage areas, smaller user capacity, or higher bandwidth compared to macrocells.

[0047] Some or all of RAN nodes 222, or portions thereof, may be implemented as one or more software entities running on server computers as part of a virtual network, which may be referred to as a centralized RAN (CRAN) and / or a virtual baseband unit pool (vBBUP) . In these implementations, the CRAN or vBBUP may implement a RAN function split, such as a packet data convergence protocol (PDCP) split wherein radio resource control (RRC) and PDCP layers may be operated by the CRAN / vBBUP and other Layer 2 (L2) protocol entities may be operated by individual RAN nodes 222; a media access control (MAC)  / physical (PHY) layer split wherein RRC, PDCP, radio link control (RLC) , and MAC layers may be operated by the CRAN / vBBUP and the PHY layer may be operated by individual RAN nodes 222; or a “lower  PHY” split wherein RRC, PDCP, RLC, MAC layers and upper portions of the PHY layer may be operated by the CRAN / vBBUP and lower portions of the PHY layer may be operated by individual RAN nodes 222. This virtualized framework may allow freed-up processor cores of RAN nodes 222 to perform or execute other virtualized applications.

[0048] In some implementations, an individual RAN node 222 may represent individual gNB-distributed units (DUs) connected to a gNB-control unit (CU) via individual F1 or other interfaces. In such implementations, the gNB-DUs may include one or more remote radio heads or radio frequency (RF) front end modules (RFEMs) , and the gNB-CU may be operated by a server (not shown) located in RAN 220 or by a server pool (e.g., a group of servers configured to share resources) in a similar manner as the CRAN / vBBUP. Additionally, or alternatively, one or more of RAN nodes 222 may be next generation eNBs (i.e., gNBs) that may provide evolved universal terrestrial radio access (E-UTRA) user plane and control plane protocol terminations toward UEs 210, and that may be connected to a 5G core network (5GC) 230 via an NG interface.

[0049] Any of the RAN nodes 222 may terminate an air interface protocol and may be the first point of contact for UEs 210. In some implementations, any of the RAN nodes 222 may fulfill various logical functions for the RAN 220 including, but not limited to, radio network controller (RNC) functions such as radio bearer management, uplink and downlink dynamic radio resource management and data packet scheduling, and mobility management. UEs 210 may be configured to communicate using orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) communication signals with each other or with any of the RAN nodes 222 over a multicarrier communication channel in accordance with various communication techniques, such as, but not limited to, an OFDMA communication technique (e.g., for downlink communications) or a single carrier frequency-division multiple access (SC-FDMA) communication technique (e.g., for uplink and ProSe or sidelink (SL) communications) , although the scope of such implementations may not be limited in this regard. The OFDM signals may comprise a plurality of orthogonal subcarriers.

[0050] In some implementations, a downlink resource grid may be used for downlink transmissions from any of the RAN nodes 222 to UEs 210, and uplink transmissions may utilize similar techniques. The grid may be a time-frequency grid (e.g., a resource grid or time-frequency resource grid) that represents the physical resource for downlink in each slot. Such a time-frequency plane representation is a common practice for OFDM systems, which makes it intuitive for radio resource allocation. Each column and each row of the resource grid corresponds to one OFDM symbol and one OFDM subcarrier, respectively. The duration of the  resource grid in the time domain corresponds to one slot in a radio frame. The smallest time-frequency unit in a resource grid is denoted as a resource element. Each resource grid comprises resource blocks, which describe the mapping of certain physical channels to resource elements (REs) . Each resource block may comprise a collection of resource elements; in the frequency domain, this may represent the smallest quantity of resources that currently may be allocated. There are several different physical downlink channels that are conveyed using such resource blocks.

[0051] Further, RAN nodes 222 may be configured to wirelessly communicate with UEs 210, and / or one another, over a licensed medium (also referred to as the “licensed spectrum” and / or the “licensed band” ) , an unlicensed shared medium (also referred to as the “unlicensed spectrum” and / or the “unlicensed band” ) , or combination thereof. A licensed spectrum may correspond to channels or frequency bands selected, reserved, regulated, etc., for certain types of wireless activity (e.g., wireless telecommunication network activity) , whereas an unlicensed spectrum may correspond to one or more frequency bands that are not restricted for certain types of wireless activity. Whether a particular frequency band corresponds to a licensed medium or an unlicensed medium may depend on one or more factors, such as frequency allocations determined by a public-sector organization (e.g., a government agency, regulatory body, etc. ) or frequency allocations determined by a private-sector organization involved in developing wireless communication standards and protocols, etc.

[0052] To operate in the unlicensed spectrum, UEs 210 and the RAN nodes 222 may operate using stand-alone unlicensed operation, licensed assisted access (LAA) , eLAA, and / or feLAA mechanisms. In these implementations, UEs 210 and the RAN nodes 222 may perform one or more known medium-sensing operations or carrier-sensing operations in order to determine whether one or more channels in the unlicensed spectrum is unavailable or otherwise occupied prior to transmitting in the unlicensed spectrum. The medium / carrier sensing operations may be performed according to a listen-before-talk (LBT) protocol.

[0053] The PDSCH may carry user data and higher layer signaling to UEs 210. The physical downlink control channel (PDCCH) may carry information about the transport format and resource allocations related to the PDSCH channel, among other things. The PDCCH may also inform UEs 210 about the transport format, resource allocation, and hybrid automatic repeat request (HARQ) information related to the uplink shared channel. Typically, downlink scheduling (e.g., assigning control and shared channel resource blocks to UE 210 within a cell) may be performed at any of the RAN nodes 222 based on channel quality information fed back  from any of UEs 210. The downlink resource assignment information may be sent on the PDCCH used for (e.g., assigned to) each of UEs 210.

[0054] One or more of the techniques described herein may enable PRACH resources configured for NES. UE 210 may receive, from base station 222, configuration information for PRACH resources configured for NES. The configuration information may include an SSB-to-RO mapping cycle, a PRACH association period, a PRACH association pattern period, or a SSB-to-RO mapping cycle mask. The configuration information may also include a PRACH configuration index configured for NES, an offset configured for a non-NES PRACH configuration index, or a periodicity scaling factor configured for a non-NES PRACH configuration index. These and many other features and examples are discussed herein.

[0055] The RAN nodes 222 may be configured to communicate with one another via interface 223. In implementations where the system is an LTE system, interface 223 may be an X2 interface. In NR systems, interface 223 may be an Xn interface. The X2 interface may be defined between two or more RAN nodes 222 (e.g., two or more eNBs  / gNBs or a combination thereof) that connect to evolved packet core (EPC) or CN 230, or between two eNBs connecting to an EPC. In some implementations, the X2 interface may include an X2 user plane interface (X2-U) and an X2 control plane interface (X2-C) . The X2-U may provide flow control mechanisms for user data packets transferred over the X2 interface and may be used to communicate information about the delivery of user data between eNBs or gNBs. For example, the X2-U may provide specific sequence number information for user data transferred from a master eNB (MeNB) to a secondary eNB (SeNB) ; information about successful in sequence delivery of PDCP packet data units (PDUs) to a UE 210 from an SeNB for user data; information of PDCP PDUs that were not delivered to a UE 210; information about a current minimum desired buffer size at the SeNB for transmitting to the UE user data; and the like. The X2-C may provide intra-LTE access mobility functionality (e.g., including context transfers from source to target eNBs, user plane transport control, etc. ) , load management functionality, and inter-cell interference coordination functionality.

[0056] As shown, RAN 220 may be connected (e.g., communicatively coupled) to CN 230. CN 230 may comprise a plurality of network elements 232, which are configured to offer various data and telecommunications services to customers / subscribers (e.g., users of UEs 210) who are connected to the CN 230 via the RAN 220. In some implementations, CN 230 may include an evolved packet core (EPC) , a 5G CN, and / or one or more additional or alternative types of CNs. The components of the CN 230 may be implemented in one physical node or separate physical nodes including components to read and execute instructions from a machine-readable or  computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) . In some implementations, network function virtualization (NFV) may be utilized to virtualize any or all the above-described network node roles or functions via executable instructions stored in one or more computer-readable storage mediums (described in further detail below) . A logical instantiation of the CN 230 may be referred to as a network slice, and a logical instantiation of a portion of the CN 230 may be referred to as a network sub-slice. Network Function Virtualization (NFV) architectures and infrastructures may be used to virtualize one or more network functions, alternatively performed by proprietary hardware, onto physical resources comprising a combination of industry-standard server hardware, storage hardware, or switches. In other words, NFV systems may be used to execute virtual or reconfigurable implementations of one or more EPC components / functions.

[0057] As shown, CN 230, application servers 240, and external networks 250 may be connected to one another via interfaces 234, 236, and 238, which may include IP network interfaces. Application servers 240 may include one or more server devices or network elements (e.g., virtual network functions (VNFs) offering applications that use IP bearer resources with CM 230 (e.g., universal mobile telecommunications system packet services (UMTS PS) domain, LTE PS data services, etc. ) . Application servers 240 may also, or alternatively, be configured to support one or more communication services (e.g., voice over IP (VoIP sessions, push-to-talk (PTT) sessions, group communication sessions, social networking services, etc. ) for UEs 210 via the CN 230. Similarly, external networks 250 may include one or more of a variety of networks, including the Internet, thereby providing the mobile communication network and UEs 210 of the network access to a variety of additional services, information, interconnectivity, and other network features.

[0058] Fig. 3 is a diagram of an example process 300 for physical random access channel (PRACH) adaptation for network energy saving (NES) according to one or more implementations described herein. Process 300 may be implemented by UE 210 and one or more base stations 222. In some implementations, some or all of process 300 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 2. Additionally, process 300 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 3. In some implementations, some or all of the operations of process 300 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 300. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations or processes depicted in Fig. 3.

[0059] As shown, process 300 may include UE 210 providing base station 222 with UE  capability information (block 310) . The UE capability information may include an indication that UE 210 is capable of supporting NES. This may include an indication that UE 210 supports NES PRACH procedures and resource configurations. Process 300 may also include base station 222 determining a PRACH resource configuration for NES (block 320) . For example, base station 222 may determine time and frequency resources to enable a NES PRACH procedure to be performed by UE 210 and base station 222. The configuration information may include an SSB-to-RO mapping cycle, a PRACH association period, a PRACH association pattern period, and / or an SSB-to-RO mapping cycle mask. The configuration information may also include one or more rules, scaling values, bitmaps, triggers, conditions, etc., for using the NES PRACH resource configuration and / or switching between the NES PRACH resource configuration and a non-NES PRACH resource configuration. Process 300 may also include base station 222 communicating the configuration information to UE 210 (block 330) . UE 210 may receive the configuration and use the configuration information to determine time and frequency resources, consistent with NES, for a PRACH procedure. Process 300 may also include UE 210 and base station 222 performing a PRACH procedure using the PRACH resources configured for NES communications (block 340) . Example process 300 may further include one or more, or any combination, of additional features, operations, or alternatives, described in reference to the Figures and examples below.

[0060] Fig. 4 is a diagram of an example 400 of an adaption of a physical random access channel (PRACH) secondary synchronization block (SSB) to PRACH occasion (RO (SSB-to-RO) mapping cycle, association period, and association pattern period level according to one or more implementations described herein. As shown, example 400 may include an association pattern period that includes multiple association periods (1-4) that each include an SBB-to-RO mapping cycle and a PRACH configuration period of 20 milliseconds (ms) . Each SBB-to-RO mapping cycle may include four ROs (e.g., ROs 0-3, 4-7, etc. ) across four SSBs (#1-4) . Each SBB-to-RO mapping cycle may be preceded by invalid SSBs and followed by unused ROs.

[0061] In some implementations, an SSB-to-RO mapping cycle may be a cycle when a number (N) of transmission (Tx) SSB indexes are mapped at least once to a RO. The SSB-to-RO mapping cycle may be the shortest unit for SSB-to-RO mapping and adaptation on SSB-to-RO mapping cycle may help avoid missing SSB-to-RO associations or messing up the association. One or multiple SSB-to-RO mapping cycles may comprise a PRACH association period. One or multiple PRACH association periods comprise a PRACH association pattern period.

[0062] In example 400, a PRACH configuration period is equal to 20ms, the number of transmission SSBs is 4, and each association period includes invalid ROs. The resulting  association pattern period may be 160ms, with 4 association periods, and each association period may have 1 SSB-to-RO mapping cycle. Example 400 may be one technique for adaptation PRACH resources and procedures to enhance NES.

[0063] Fig. 5 is a diagram of another example 500 of an adaption of a PRACH SSB-to-RO mapping cycle, association period, and association pattern period level according to one or more implementations described herein. As shown, example 500 may include multiple association pattern periods that each include tow association periods (e.g., association periods 1 and 2) . On association period may have two SSB-to-RO mapping cycles and the other association period may have one SSB-to-RO mapping cycle. Each SSB-to-RO mapping cycle may include two ROs associated with two SSBs (#0 and #1) . Each association pattern period may have one association period that includes one set of invalid ROs. As such, the PRACH configuration period of example 500 may be 20 ms, the number (N) of transmissions (Tx) of SSBs may be 2. The configuration of example 500 may amount to a PRACH association pattern period of 40 ms, with 2 association periods, one association period with 2 SSB-to-RO mapping cycles and the other association period with 1 SSB-to-RO mapping cycle.

[0064] As the number of SSB-to-RO mapping cycles in an association period may be flexible, a bitmap may be used. The bit map may be of a size equal to the total number of SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period. For example, a 4-bit bitmap may be used for example 400 of Fig. 4, and a 30bit map may be used for example 500 of Fig. 5. In some implementations, a start offset plus the number of cycles indicated may be used. For example, an offset of 2, and a number of cycles of 3, may indicate that PRACH may start from a 3rd SSB-to-RO mapping cycles and lasting for 3 SSB-to-RO mapping cycles, while a reminder of cycles may be muted.

[0065] In another implementations, a table may be used to indicate partial SSB-to-RO mapping cycles mapping cycles used. For example, a first half of the SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period may be used; the 2nd half of the SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period may be used; a 1st quarter of SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period may be used; a 2nd quarter of the SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period may be used; a 3rd quarter of the SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period may be used; and / or a 4th quarter of the SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period may be used.

[0066] In general, SSB-to-RO cycles within an association pattern period may be partitioned into P groups, the bit field of the table could be used to indicate which group is used. In some  implementations, the pth group may include the cycle to the  cycle, and the last group includes the cycle to the last cycle. In other implementations, the pth group may include the cycle to the cycle, and the last group includes the cycle to the last cycle.

[0067] Figs. 6-7 are diagrams of examples 600-700 of SSB-to-RO mapping cycle adaptation according to one or more implementations described herein. As shown, example, 600 may include a table with a column for a 2-bit field and a another column for a corresponding SSB-to-RO mapping cycle mask. For example, “0, 0” may indicate no SSB-to-RO mapping cycle level adaption. By contrast, “0, 1” may indicate that a 1st half of an SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period are used. Example 700 may include a table with a column for a 3-bit field and a column for a corresponding SSB-to-RO mapping cycle mask. For example, “0, 0, 0” may indicate no SSB-to-RO mapping cycle level adaption. By contrast, “0, 1, 1” may indicate that a 1st quarter of the SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period are used. A PRACH mask may indicate the number of PRACH occasions per SSB.

[0068] Figs. 8-9 are diagrams of examples 800 and 900 of SSB-to-RO mapping cycle adaptations within association pattern periods according to one or more implementations described herein. Example 800 may correspond to an SSB-to-RO mapping cycle mask of “0, 1, 1, ” where the 1st quarter of the SSB-to-RO mapping cycles within the association pattern period are used. Example 800 may include four PRACH association pattern periods that each include three association periods and four SSB-to-RO mapping cycles. As shown, per the SSB-to-RO mapping cycle mask of “0, 1, 1, ” only a first quarter of the SSB-to-RO mapping cycles in each PRACH association pattern period may be used. The first association period of each PRACH association pattern period may be used as well.

[0069] Example 900 may correspond to an SSB-to-RO mapping cycle mask of “1, 0, 0, ” where a 2nd quarter of the SSB-to-RO mapping cycles within an association pattern period may be used. Example 800 may include four PRACH association pattern periods that each include three association periods and four SSB-to-RO mapping cycles. As shown, per the SSB-to-RO mapping cycle mask of “1, 0, 0, ” only the second quarter of the SSB-to-RO mapping cycles in each PRACH association pattern period may be used. Because the second quarter of the SSB-to-RO mapping cycle overlaps with the second association period of each PRACH association pattern period, despite the differences in size, the entire second association period may be used as well.

[0070] Figs. 10-12 is a diagram of examples 1000, 1100, and 12000 of an association period level adaption according to one or more implementations described herein. Example 1000 may include four PRACH association pattern periods that each include four PRACH association periods. Everyone other PRACH association period (e.g., every 2nd and 4th PRACH association period of every PRACH association pattern period may be adapted for NES.

[0071] Base station 222 may indicate to UE 210 which PRACH association periods within the PRACH association pattern period has been adapted for NES. A PRACH association pattern period may be, at most, 160 ms. A PRACH association period may be at least 10 ms. There may be, at most, 16 PRACH association periods in a PRACH association pattern period. One, two, or four PRACH association periods per PRACH association pattern period may be more common in some scenarios.

[0072] Base station 222 may signal the adaptation of PRACH resources (e.g., SSB-to-RO mapping cycles, PRACH association periods, PRACH association pattern period level, etc. ) using one or more of the following techniques. A bitmap may be used to indicate the number of association periods within an association pattern period. In some implementations, the size of the bitmap may indicate the number of association periods within an association pattern period. For example, a 4 PRACH association periods that include a PRACH association pattern period of “1010” may indicate that the PRACH occasions in a 1st and 3rd PRACH association period are valid. In another example, a starting offset plus the number of association periods may be used. For instance, an offset value of 2 with a number of association periods of 1, may indicate a starting point is the 3rd association period and only one association period may be used (the rest remain muted) . In another example, an association period mask may be used to indicate which association period is masked or invalid (as shown in one or more of the examples that follow) .

[0073] Example 1100 may include four PRACH association pattern periods that each include four association periods. Example 1100 indicates how a PRACH mask indication may be reused to form a pattern of association periods used for SSB-to-RO mapping cycles. For example, “the first PRACH association period may be used or masked” or “the 2nd PRACH association period is used or masked” maybe applied to all, or a give number of, PRASCH association pattern periods, thereby forming a consistent pattern of association periods being used / masked. Other examples of such instructions may include “the Mth PRACH association period is used or masked” , “every odd PRACH association period is used or masked” “every even PRACH association period, ” “the 1st (2nd, 3rd, or 4th) of every fourth PRACH association period is used / masked, ” “the 1st (2nd, 3rd, 4th, etc.

[0074] Example 1200 may include four PRACH association pattern periods that each include  four association periods. Example 1200 indicates additional examples of instructions, conditions, etc., for SSB-to-RO mapping cycles. For example, “the 1st half of the association period within the association pattern period are used” or “the 2nd half of the association period within the association pattern period are used” may be applied to all, or a give number of, PRASCH association pattern periods, thereby forming a consistent pattern of association periods being used / masked. Additional examples of association period level adaptations may include “the 1st quarter of the association period within the association pattern period are used, ” “the 2nd quarter of the association periods within the association pattern period are used; ” and so on. In some implementations, the examples of Fig. 12 may be combined with or used to modify those of Fig. 10. In other implementations, the examples of Fig. 12 may be implemented without the examples of Fig. 11.

[0075] Fig. 13 is a diagram of an example of an association pattern period level adaptation according to one or more implementations described herein. Example 1300 may include four PRACH association pattern periods that each include four association periods. As described below, association pattern period level adaptation techniques may be applied (e.g., scaling values, bitmap sizes, and masks) to change an original PRACH association pattern period into an adapted PRACH association pattern period. For example, one or more of these techniques may be used to adapted or mute an entire PRACH association pattern period or sequence of PRACH association pattern periods according to a use / mute pattern. For instance, example 1300 shows that every other PRACH association pattern period is adapted for use or mute.

[0076] In some implementations, base station 222 may adapt PRACH resources by provide UE 210 with a scaling factor and (optionally) an indication of which pattern periods are muted. For example, an original PRACH association pattern period may be 80 ms. The original PRACH association pattern period may be adapted by applying a factor of 2 to the original PRACH association pattern period. In such a scenario, the adapted PRACH association pattern period would be 160 ms, meaning that one of every two association pattern periods, there is one pattern period that is unused. Additionally, or alternatively, which of the adapted PRACH association pattern periods are the first to be used may be determined by an offset value. When no offset value is provided, or an offset value of “0” is provided, the first of the adapted PRACH association pattern periods may be used.

[0077] Which PRACH association pattern periods are muted may also be indicated explicitly or implicitly. With an original PRACH association pattern period of 80 ms, a scaling factor 2, and a starting offset of 1, the adapted PRACH association pattern period would be 160 ms, the second 80 ms of the 160 ms may be muted PRACH occasion.

[0078] In some implementations, base station 222 and / or UE 210 may use a bitmap to adapt resources PRACH for NES. For example, assume that an original PRACH association pattern period is 80 ms, and a scaling factor of 4 and a bitmap size of 4 is applied to the original PRACH association pattern period. The adapted PRACH association pattern period may be 320 ms, where the bitmap indicates 1001, such that PRACH association pattern period #2 and #3 may all be muted.

[0079] In some implementations, base station 222 and / or UE 210 may use a PRACH association pattern mask indication to adapt resources PRACH for NES. For example, assume that an original PRACH association pattern period is 80 ms, and a scaling factor of 4, along with a mask similar one of those described in the examples above, are applied to the original PRACH association pattern period. The adapted PRACH association pattern period may be 320 ms with certain PRACH association pattern periods being indicated as masked.

[0080] PRACH adaptation processes and techniques may occur according to a schedule. In some implementations, UE 210 may be configured for application of adaptation to take effect from the next slot after a sufficient gap. In other implementations, UE 210 may be configured for application of adaptation takes effect from the next subframe / frame after a sufficient gap. In other implementations, UE 210 may be configured for application of adaptation takes effect from the next SSB-to-RO mapping cycle. In other implementations, UE 210 may be configured for application of adaptation takes effect from the next association period. In other implementations, UE 210 may be configured for application of adaptation takes effect from the next association pattern period.

[0081] Fig. 14 is a diagram of an example of a PRACH configuration index 1400 that may be used to determine PRACH resources for a new UE according to one or more implementations described herein. PRACH configuration index 1400 may include a table with rows and columns that arranged in such a way so that each PRACH configuration index is associated with a preamble format, an x and y (of nf mod x = y) , a subframe number, a starting symbol, a number of PRACH slots within a subframe, a number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot, and a PRACH duration

[0082] One or more of the techniques described herein may relate to the configuration of additional PRACH resources for new UEs 210. PRACH configuration index 1400 may represent an existing PRACH configuration index. As such, in some implementations, a separate PRACH configuration index may be configured for the new UEs 210. This may result in non-overlapping, or partially overlapping, PRACH resources in the time domain. In some implementations, a  starting position, in the frequency domain (e.g., indicated by msg1-FrequencyStart) or frequency division multiplexed FDMed resources (e.g., indicated by msg1-FDM) may be used. When configured this may result in different PRACH resource in the frequency domain. Otherwise, otherwise the frequency domain may be the same for standard (or legacy) PRACH and new UEs 210 for NES.

[0083] For example, a PRACH configuration of PRACH configuration index 0 may be partially overlapping in a time domain with PRACH configurations of PRACH configuration indexes 1-4. By contrast, a PRACH configuration of PRACH configuration index 0 may be non-overlapping in a time domain with PRACH configurations of PRACH configuration indexes 5-6. In another example, a PRACH configuration of PRACH configuration index 7 may be partially overlapping in a time domain with PRACH configurations of PRACH configuration indexes 20-27. By contrast, a PRACH configuration of PRACH configuration index 7 may be non-overlapping in a time domain with PRACH configurations of PRACH configuration indexes 15-16. However, some of these PRACH configurations may be designed for different TDD DL-UL configuration patterns and may result in multiple invalid ROs when not configured appropriately (e.g., when index 7 is configured for a 5 ms or a 10 ms periodicity and index 16 for a 2.5 ms periodicity) .

[0084] In some implementations, a PRACH configuration index 1400 configured to the new UE 210 may include an existing (or legacy) PRACH configuration of PRACH configuration index 1400 with a PRACH configuration period that is scaled by a factor (F) or factors (Fs) . For example, a scaling factor F may be applied to a corresponding PRACH configuration period and the scaling factor Fs may be applied to a corresponding “Number of PRACH slots within a subframe” value or corresponding ‘Number of PRACH slots within a 60 kHz slot” of PRACH configuration index 1400. For example, when x’ may be equal to x / F, where F is an integer greater than 1, and where x is a value from PRACH configuration index 1400 or another PRACH configuration index table, a corresponding PRACH occasion may apply the new x’ for obtaining PRACH occasion resource. In another example, n’ may be equal to n *Fs, where n is a value from a “Number of PRACH slots within a subframe” or “Number of PRACH slots within a 60 kHz slot” of PRACH configuration index 1400 or another PRACH configuration index table.

[0085] In another example, only one scaling factor (F) may be used to determine a new PRACH configuration based on PRACH configuration index 1400 or another PRACH configuration index table. For example, for a PRACH configuration where x > 1, a scaling factor may be applied to x, resulting in a new PRACH configuration period of x’ = x / F. For a PRACH configuration where x = 1, the scaling factor may be applied to a value of “Number of PRACH  slots within a subframe” or “Number of PRACH slots within a 60 kHz slot” of PRACH configuration index 1400 or another PRACH configuration index table, resulting in a new n’ = n *F.

[0086] In some implementations, the same PRACH configuration index as PRACH configuration index 1400 or another PRACH configuration index table may be used with an offset configured for new UEs 210. The offset may be at a frame-level, slot-level, or symbol-level. Using such an offset may result in completely non-overlapping PRACH resources than those used by legacy UEs (e.g., PRACH configuration index 1400 or another PRACH configuration index table) , unless combined with, for example, scaling factors F and Fs described above.

[0087] Fig. 15 is a diagram of an example 1500 of additional PRACH resources having a partially different in time domain but same in frequency domain as existing (or legacy) PRACH resources according to one or more implementations described herein. Example 1500 may include an example of existing (or legacy) PRACH resources 1510, which include SSB 0 and SSB 1 temporally spaced from SSB 2 and SSB 3, and a given periodicity. Example 1500 also includes an overlay of new or additional PRACH resources 1520 relative to existing PRACH resources 1510. Additional PRACH resources 1520 may include SSBs 0-3, which may be temporarily consecutive and repeating. Existing PRACH resources 1510 and additional PRACH resources 1520 may partially overlap in a time domain and completely overlap in a frequency domain.

[0088] Fig. 16 is a diagram of an example 1600 of additional PRACH resources that are partially different in a time domain and partially different in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein. Example 1600 may include additional PRACH resources 1610 and 1620 with different frequency domains. Additional PRACH resources 1610 and 1620 may include SSBs 0-3, which may be temporarily consecutive and repeating. Additional PRACH resources 1620 may overlay existing (or legacy) PRACH resources at SSBs 0 and 1 of additional PRACH resources 1620. As such, the techniques described herein may include additional PRACH resources that are partially different in a time domain and partially different in a frequency domain than existing (or legacy) PRACH resources.

[0089] Fig. 17 is a diagram of an example 1700 of additional PRACH resources that are partially different in a time domain and completely different in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein. Example 1700 may include additional PRACH resources 1710 and existing (or legacy) PRACH resources 1720.  Additional PRACH resources 1710 may include SSBs 0-3, which may be temporarily consecutive and repeating. Existing (or legacy) PRACH resources 1720 may include SSB 0 and SSB 1 temporally spaced from SSB 2 and SSB 3, and a given periodicity. The frequency domain of additional PRACH resources 1710 may be different than the frequency domain of existing (or legacy) PRACH resources 1720. As such, the techniques described herein may include additional PRACH resources that are partially different in a time domain and completely different in a frequency domain than legacy PRACH resources.

[0090] Fig. 18 is a diagram of an example 1800 of additional PRACH resources that are completely different in a time domain but the same in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein. Example 1800 may include additional PRACH resources interlaced in a time domain with existing (or legacy) PRACH resources. Existing (or legacy) PRACH resources may include SSB 0 and SSB 1 temporally spaced from SSB 2 and SSB 3, and a given periodicity. Additional PRACH resources may also include SSB 0 and SSB 1 temporally spaced from SSB 2 and SSB 3, and a given periodicity. The SSB 0 and SSB 1 of the additional PRACH resources may be temporally positioned between the combination of SSB 0 and SSB1 and the combination of SSB 2 and SSB 3 of the existing (or legacy) PRACH resources. The other SSBs of the additional PRACH resources and the existing (or legacy) PRACH resources may be interlaced similarly. As such, the techniques described herein may include additional PRACH resources that are completely different the time domain but completely overlap in the frequency domain as legacy PRACH resources.

[0091] Figs. 19 and 20 include similar features arranged in different ways and may therefore be described briefly and still fully understood in light of the descriptions above relating previous figures. Fig. 19 is a diagram of an example 1900 of additional PRACH resources that are completely different in a time domain and partially different in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein. Fig. 20 is a diagram of an example of additional PRACH resources that completely different in a time domain and partially different in a frequency domain than legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein.

[0092] Fig. 21 is a diagram of an example 2100 of avoiding different SSB indexes mapped to ROs in a same location according to one or more implementations described herein. Example 2100 may include an example of existing (or legacy) PRACH resources 2110, which may include SSB 0 and SSB 1 temporally spaced from SSB 2 and SSB 3. Example 2100 also includes an overlay 2120 of new or additional PRACH resources relative to existing PRACH  resources 2110. Additional PRACH resources 2120 may include SSBs 0-3 (as shown in Fig. 15) , which may be temporarily consecutive and repeating. Existing PRACH resources 2110 and additional PRACH resources 2220 may partially overlap in a time domain and completely overlap in a frequency domain. As shown, SIBs of additional PRACH resources 2120 that overlap with existing (or legacy) PRACH resources 2110 may be excluded from allocation by base station 222 or otherwise considered as invalid ROs by UE 210 and base station 222.

[0093] One or more of the technicities described herein may address scenarios that may involve PRACH resources that partially overlap and partially non-overlap with other PRACH resources. After SSB-to-RO mapping, the same PRACH resource may be associated with different a SSB index for legacy PRACH resources and new or additional PRACH resources. For frequency range 1 (FR1) , this may be tolerable, since base station 222 may could apply different approaches to an SSB index on the same PRACH occasion, though doing so may increase PRACH reception complexity for base station 222. FR1 may include downlink 150 MHz to 7650 MHz, uplink from 2300 MHz to 29250 megahertz (MHz) .

[0094] By contrast, for FR2, base station 222 may be configured to use different analog beams for PRACH receiving resources. In such a scenario, this technique may vary based on implementation. Also relating to partially overlap and partially non-overlap PRACH resources, a PRACH association period and pattern period may be different for legacy PRACH resources and new or additional PRACH resources (e.g., for new UEs 210) . From a base station 222 perspective, two different PRACH association pattern periods may be maintained (which may complicate network implementation) . As such, a technique for avoiding different SSB indexes mapped to the same RO or to ROs with the same time location (at least for frequency range 2 (FR2) may be beneficial.

[0095] According to one or more of the techniques described herein, the foregoing issues may be addressed in one or more of the following ways. In some implementations, partially overlapping of PRACH resources may be accepted and used (at least for FR1) . In some implementations, only different PRACH resources in a time domain may be configured as additional PRACH resources for new UEs. Additionally, or alternatively, additional PRACH resources for new UEs may use the same PRACH configuration index as legacy UEs, modified by an offset configured for new UE. In other implantations, base station 222 may configure a new UE 210 with a PRACH configuration index (with non-overlapping PRACH resources in time domain) that does not correspond to a legacy PRACH configuration index. In some implementation, when UE 210 is configured with additional PRACH resources that overlap with legacy PRACH resources UE 210 may be configured to reinterpret the PRACH resources  allocation as only including non-overlapping PRACH resources. In some implementations, if partially overlapping resources are configured for new UEs 210, then new UEs 210 may be configured to use only the resources that are not overlapping with the legacy PRACH resources may be considered as valid ROs, (e.g., SSB-to-RO mapping may only be performed on the non-overlapping ROs) .

[0096] Fig. 22 is a diagram of an example 2200 of switching between additional PRACH resources and legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein. Example 2200 may include additional PRACH resources that completely overlap with legacy PRACH resources in a frequency domain and partially overlap in a time domain. The additional PRACH resources may include SSBs 0-3, which may be temporarily consecutive but not repeating. Existing (or legacy) PRACH resources may include SSB 0 and SSB 1 temporally spaced from SSB 2 and SSB 3, and a given periodicity.

[0097] In some implementations, new UEs 210 may be configured to dynamically switch between using legacy PRACH resources and additional (or adapted) PRACH resources. UE 210 may detect a PRACH adaptation indication (e.g., a signal from base station 222) . In response, UE 210 may switch from using an additional PRACH configuration of resources to using a legacy PRACH configuration of resources. Later, UE 210 may detect the same or another PRACH adaptation indication (e.g., a signal from base station 222) . In response, UE 210 may switch from using legacy PRACH configuration of resources to using the additional PRACH configuration of resources.

[0098] Fig. 23 is a diagram of another example 2300 of switching between additional PRACH resources and legacy PRACH resources according to one or more implementations described herein. Example 2300 may include additional PRACH resources that completely overlap with legacy PRACH resources in a frequency domain and a time domain. The additional PRACH resources may include SSBs 0-3, which may be temporarily consecutive and repeating. Existing (or legacy) PRACH resources may include SSB 0 and SSB 1 temporally spaced from SSB 2 and SSB 3, and a given periodicity.

[0099] In some implementations, a new UE 210 may be adapted on the additional PRACH resources only, using the adaptation schemes in SSB-to-RO mapping cycle level, or association period level, or association pattern period level. As shown, UE 210 may use an additional PRACH configuration of resources with a particular associate pattern period. UE 210 may detect a PRACH adaptation indication (e.g., a signal from base station 222) . In response, UE 210 may modify the associate pattern period by a factor of 2 (which may be associated with the adaptation indication) and use the additional PRACH configuration of resources with the updated associate  pattern period. In some implementations, base station 222 may indicate to UE 210 whether SSB-to-RO mapping is to be performed only on the non-overlapping ROs.

[0100] As there may be two sets of PRACH resources configured for legacy UEs and new UEs, SSB-to-RO mapping maybe different, thus resulting different PRACH association period and association pattern period for different UEs 210. An effective time of PRACH adaptation may be determined. In some implementations, UE 210 may be configured to perform PRACH adaptation (e.g., use additional or adapted PRACH resources) in a slot immediately following a preselected gap. In some implementations, UE 210 may be configured to perform PRACH adaptation in subframe or frame immediately following a preselected gap. In some implementations, UE 210 may be configured to perform PRACH adaptation at the next SSB-to-RO mapping cycle. In some implementations, UE 210 may be configured to perform PRACH adaptation in the next association period. In some implementations, UE 210 may be configured to perform PRACH adaptation in the next association pattern period. In some implementations, the SSB-to-RO mapping cycle / association period / association pattern period may be based on the indicated configuration (e.g., the PRACH resource configuration that UE 210 is to switch to) . In some implementations, the SSB-to-RO mapping cycle / association period / association pattern period may be based on the PRACH resource configuration for a new UE 210.

[0101] Fig. 24 is a diagram of an example process 2400 for PRACH adaptation for NES enhancement according to one or more implementations described herein. Process 2400 may be implemented by UE 210. In some implementations, some or all of process 2400 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 2. Additionally, process 2400 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 24. In some implementations, some or all of the operations of process 2400 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 2400. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations or processes depicted in Fig. 24.

[0102] As shown, process 2400 may include communicating capability information indicating UE support for NES (block 2410) . Process 2400 may also include receiving configuration information for PRACH resources configured for NES (block 2420) . Process 2400 may also include generating a PRACH message (block 2430) . Process 2400 may also include communicating the PRACH message using the PRACH resources configured for NES (block 2440) . Example process 2400 may further include one or more, or any combination, of additional features, operations, or alternatives, described in reference to the Figures and examples below.

[0103] Fig. 25 is a diagram of an example process 2500 for PRACH adaptation for NES enhancement according to one or more implementations described herein. Process 2500 may be implemented by one or more base stations 222. In some implementations, some or all of process 2500 may be performed by one or more other systems or devices, including one or more of the devices of Fig. 2. Additionally, process 2500 may include one or more fewer, additional, differently ordered and / or arranged operations than those shown in Fig. 25. In some implementations, some or all of the operations of process 2500 may be performed independently, successively, simultaneously, etc., of one or more of the other operations of process 2500. As such, the techniques described herein are not limited to a number, sequence, arrangement, timing, etc., of the operations or processes depicted in Fig. 25.

[0104] As shown, process 2500 may include receiving capability information indicating UE support for network energy saving (NES) (block 2510) . Process 2500 may also include determining configuration information for physical random access channel (PRACH) resources configured for NES (block 2520) . Process 2500 may also include communicating, to the UE, the configuration information for the PRACH resources configured for NES (block 2530) . Example process 2500 may further include one or more, or any combination, of additional features, operations, or alternatives, described in reference to the Figures and examples below.

[0105] Fig. 26 is a diagram of an example of components of a device 2600 according to one or more implementations described herein. In some implementations, the device 2600 can include application circuitry 2602, baseband circuitry 2604, RF circuitry 2606, front-end module (FEM) circuitry 2608, one or more antennas 2610, and power management circuitry (PMC) 2612 coupled together at least as shown. The components of the illustrated device 2600 can be included in a UE or a RAN node. In some implementations, the device 2600 can include fewer elements (e.g., a RAN node may not utilize application circuitry 2602, and instead include a processor / controller to process IP data received from a CN or an Evolved Packet Core (EPC) ) . In some implementations, the device 2600 can include additional elements such as, for example, memory / storage, display, camera, sensor (including one or more temperature sensors, such as a single temperature sensor, a plurality of temperature sensors at different locations in device 2600, etc. ) , or input / output (I / O) interface. In other implementations, the components described below can be included in more than one device (e.g., said circuitries can be separately included in more than one device for Cloud-RAN (C-RAN) implementations) .

[0106] The application circuitry 2602 can include one or more application processors. For example, the application circuitry 2602 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The processor (s) can include any combination of  general-purpose processors and dedicated processors (e.g., graphics processors, application processors, etc. ) . The processors can be coupled with or can include memory / storage and can be configured to execute instructions stored in the memory / storage to enable various applications or operating systems to run on the device 2600. In some implementations, processors of application circuitry 2602 can process IP data packets received from an EPC.

[0107] The baseband circuitry 2604 can include circuitry such as, but not limited to, one or more single-core or multi-core processors. The baseband circuitry 2604 can include one or more baseband processors or control logic to process baseband signals received from a receive signal path of the RF circuitry 2606 and to generate baseband signals for a transmit signal path of the RF circuitry 2606. Baseband circuity 2604 can interface with the application circuitry 2602 for generation and processing of the baseband signals and for controlling operations of the RF circuitry 2606. For example, in some implementations, the baseband circuitry 2604 can include a 3G baseband processor 2604A, a 4G baseband processor 2604B, a 5G baseband processor 2604C, or other baseband processor (s) 2604D for other existing generations, generations in development or to be developed in the future (e.g., 5G, 6G, etc. ) . The baseband circuitry 2604 (e.g., one or more baseband processors 2604A-D) can handle various radio control functions that enable communication with one or more radio networks via the RF circuitry 2606. In other implementations, some or all of the functionality of baseband processors 2604A-D can be included in modules stored in the memory 2604G and executed via a Central Processing Unit (CPU) 2604E. The radio control functions can include, but are not limited to, signal modulation / demodulation, encoding / decoding, radio frequency shifting, etc. In some implementations, modulation / demodulation circuitry of the baseband circuitry 2604 can include Fast-Fourier Transform (FFT) , precoding, or constellation mapping / de-mapping functionality. In some implementations, encoding / decoding circuitry of the baseband circuitry 2604 can include convolution, tail-biting convolution, turbo, Viterbi, or Low-Density Parity Check (LDPC) encoder / decoder functionality. Implementations of modulation / demodulation and encoder / decoder functionality are not limited to these examples and can include other suitable functionality in other implementations.

[0108] In some implementations, memory 2604G may receive and / or store information and instructions for PRACH resources configured for NES. UE 210 may receive, from base station 222, configuration information for PRACH resources configured for NES. The configuration information may include an SSB-to-RO mapping cycle, a PRACH association period, a PRACH association pattern period, or a SSB-to-RO mapping cycle mask. The configuration information may also include a PRACH configuration index configured for NES, an offset configured for a  non-NES PRACH configuration index, or a periodicity scaling factor configured for a non-NES PRACH configuration index. These and many other features and examples are discussed herein.

[0109] In some implementations, the baseband circuitry 2604 can include one or more audio digital signal processor (s) (DSP) 2604F. The audio DSPs 2604F can include elements for compression / decompression and echo cancellation and can include other suitable processing elements in other implementations. Components of the baseband circuitry can be suitably combined in a single chip, a single chipset, or disposed on a same circuit board in some implementations. In some implementations, some or all of the constituent components of the baseband circuitry 2604 and the application circuitry 2602 can be implemented together such as, for example, on a system on a chip (SOC) .

[0110] In some implementations, the baseband circuitry 2604 can provide for communication compatible with one or more radio technologies. For example, in some implementations, the baseband circuitry 2604 can support communication with a NG-RAN, an evolved universal terrestrial radio access network (EUTRAN) or other wireless metropolitan area networks (WMAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless personal area network (WPAN) , etc. Implementations in which the baseband circuitry 2604 is configured to support radio communications of more than one wireless protocol can be referred to as multi-mode baseband circuitry.

[0111] RF circuitry 2606 can enable communication with wireless networks using modulated electromagnetic radiation through a non-solid medium. In various implementations, the RF circuitry 2606 can include switches, filters, amplifiers, etc. to facilitate the communication with the wireless network. RF circuitry 2606 can include a receive signal path which can include circuitry to down-convert RF signals received from the FEM circuitry 2608 and provide baseband signals to the baseband circuitry 2604. RF circuitry 2606 can also include a transmit signal path which can include circuitry to up-convert baseband signals provided by the baseband circuitry 2604 and provide RF output signals to the FEM circuitry 2608 for transmission.

[0112] In some implementations, the receive signal path of the RF circuitry 2606 can include mixer circuitry 2606A, amplifier circuitry 2606B and filter circuitry 2606C. In some implementations, the transmit signal path of the RF circuitry 2606 can include filter circuitry 2606C and mixer circuitry 2606A. RF circuitry 2606 can also include synthesizer circuitry 2606D for synthesizing a frequency for use by the mixer circuitry 2606A of the receive signal path and the transmit signal path. In some implementations, the mixer circuitry 2606A of the receive signal path can be configured to down-convert RF signals received from the FEM  circuitry 2608 based on the synthesized frequency provided by synthesizer circuitry 2606D. The amplifier circuitry 2606B can be configured to amplify the down-converted signals and the filter circuitry 2606C can be a low-pass filter (LPF) or band-pass filter (BPF) configured to remove unwanted signals from the down-converted signals to generate output baseband signals. Output baseband signals can be provided to the baseband circuitry 2604 for further processing. In some implementations, the output baseband signals can be zero-frequency baseband signals, although this is not a requirement. In some implementations, mixer circuitry 2606A of the receive signal path can comprise passive mixers, although the scope of the implementations is not limited in this respect.

[0113] In some implementations, the mixer circuitry 2606A of the transmit signal path can be configured to up-convert input baseband signals based on the synthesized frequency provided by the synthesizer circuitry 2606D to generate RF output signals for the FEM circuitry 2608. The baseband signals can be provided by the baseband circuitry 2604 and can be filtered by filter circuitry 2606C. In some implementations, the mixer circuitry 2606A of the receive signal path and the mixer circuitry 2606A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for quadrature down conversion and up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 2606A of the receive signal path and the mixer circuitry 2606A of the transmit signal path can include two or more mixers and can be arranged for image rejection (e.g., Hartley image rejection) . In some implementations, the mixer circuitry 2606A of the receive signal path and the mixer circuitry`1406A can be arranged for direct down conversion and direct up conversion, respectively. In some implementations, the mixer circuitry 2606A of the receive signal path and the mixer circuitry 2606A of the transmit signal path can be configured for super-heterodyne operation.

[0114] In some implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals can be analog baseband signals, although the scope of the implementations is not limited in this respect. In some alternate implementations, the output baseband signals, and the input baseband signals can be digital baseband signals. In these alternate implementations, the RF circuitry 2606 can include analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC) circuitry and the baseband circuitry 2604 can include a digital baseband interface to communicate with the RF circuitry 2606.

[0115] In some dual-mode implementations, a separate radio IC circuitry can be provided for processing signals for each spectrum, although the scope of the implementations is not limited in this respect. In some implementations, the synthesizer circuitry 2606D can be a fractional-N synthesizer or a fractional N / N+1 synthesizer, although the scope of the  implementations is not limited in this respect as other types of frequency synthesizers can be suitable. For example, synthesizer circuitry 2606D can be a delta-sigma synthesizer, a frequency multiplier, or a synthesizer comprising a phase-locked loop with a frequency divider.

[0116] The synthesizer circuitry 2606D can be configured to synthesize an output frequency for use by the mixer circuitry 2606A of the RF circuitry 2606 based on a frequency input and a divider control input. In some implementations, the synthesizer circuitry 2606D can be a fractional N / N+1 synthesizer.

[0117] In some implementations, frequency input can be provided by a voltage-controlled oscillator (VCO) , although that is not a requirement. Divider control input can be provided by either the baseband circuitry 2604 or the applications circuitry 2602 depending on the desired output frequency. In some implementations, a divider control input (e.g., N) can be determined from a look-up table based on a channel indicated by the applications circuitry 2602.

[0118] Synthesizer circuitry 2606D of the RF circuitry 2606 can include a divider, a delay-locked loop (DLL) , a multiplexer and a phase accumulator. In some implementations, the divider can be a dual modulus divider (DMD) and the phase accumulator can be a digital phase accumulator (DPA) . In some implementations, the DMD can be configured to divide the input signal by either N or N+1 (e.g., based on a carry out) to provide a fractional division ratio. In some example implementations, the DLL can include a set of cascaded, tunable, delay elements, a phase detector, a charge pump and a D-type flip-flop. In these implementations, the delay elements can be configured to break a VCO period up into Nd equal packets of phase, where Nd is the number of delay elements in the delay line. In this way, the DLL provides negative feedback to help ensure that the total delay through the delay line is one VCO cycle.

[0119] In some implementations, synthesizer circuitry 2606D can be configured to generate a carrier frequency as the output frequency, while in other implementations, the output frequency can be a multiple of the carrier frequency (e.g., twice the carrier frequency, four times the carrier frequency) and used in conjunction with quadrature generator and divider circuitry to generate multiple signals at the carrier frequency with multiple different phases with respect to each other. In some implementations, the output frequency can be a LO frequency (fLO) . In some implementations, the RF circuitry 2606 can include an IQ / polar converter.

[0120] FEM circuitry 2608 can include a receive signal path which can include circuitry configured to operate on RF signals received from one or more antennas 2610, amplify the received signals and provide the amplified versions of the received signals to the RF circuitry 2606 for further processing. FEM circuitry 2608 can also include a transmit signal path which can include circuitry configured to amplify signals for transmission provided by the RF circuitry  2606 for transmission by one or more of the one or more antennas 2610. In various implementations, the amplification through the transmit or receive signal paths can be done solely in the RF circuitry 2606, solely in the FEM circuitry 2608, or in both the RF circuitry 2606 and the FEM circuitry 2608.

[0121] In some implementations, the FEM circuitry 2608 can include a TX / RX switch to switch between transmit mode and receive mode operation. The FEM circuitry can include a receive signal path and a transmit signal path. The receive signal path of the FEM circuitry can include an LNA to amplify received RF signals and provide the amplified received RF signals as an output (e.g., to the RF circuitry 2606) . The transmit signal path of the FEM circuitry 2608 can include a power amplifier (PA) to amplify input RF signals (e.g., provided by RF circuitry 2606) , and one or more filters to generate RF signals for subsequent transmission (e.g., by one or more of the one or more antennas 2610) .

[0122] In some implementations, the PMC 2612 can manage power provided to the baseband circuitry 2604. In particular, the PMC 2612 can control power-source selection, voltage scaling, battery charging, or DC-to-DC conversion. The PMC 2612 can often be included when the device 2600 is capable of being powered by a battery, for example, when the device is included in a UE. The PMC 2612 can increase the power conversion efficiency while providing desirable implementation size and heat dissipation characteristics.

[0123] While Fig. 26 shows the PMC 2612 coupled only with the baseband circuitry 2604. However, in other implementations, the PMC 2612 may be additionally or alternatively coupled with, and perform similar power management operations for, other components such as, but not limited to, application circuitry 2602, RF circuitry 2606, or FEM circuitry 2608.

[0124] In some implementations, the PMC 2612 can control, or otherwise be part of, various power saving mechanisms of the device 2600. For example, if the device 2600 is in an RRC_Connected state, where it is still connected to the RAN node as it expects to receive traffic shortly, then it can enter a state known as Discontinuous Reception Mode (DRX) after a period of inactivity. During this state, the device 2600 can power down for brief intervals of time and thus save power.

[0125] If there is no data traffic activity for an extended period of time, then the device 2600 can transition off to an RRC_Idle state, where it disconnects from the network and does not perform operations such as channel quality feedback, handover, etc. The device 2600 goes into a very low power state and it performs paging where again it periodically wakes up to listen to the network and then powers down again. The device 2600 may not receive data in this state; in order to receive data, it can transition back to RRC_Connected state.

[0126] An additional power saving mode can allow a device to be unavailable to the network for periods longer than a paging interval (ranging from seconds to a few hours) . During this time, the device is unreachable to the network and can power down completely. Any data sent during this time incurs a large delay and it is assumed the delay is acceptable.

[0127] Processors of the application circuitry 2602 and processors of the baseband circuitry 2604 can be used to execute elements of one or more instances of a protocol stack. For example, processors of the baseband circuitry 2604, alone or in combination, can be used execute Layer 3, Layer 2, or Layer 1 functionality, while processors of the baseband circuitry 2604 can utilize data (e.g., packet data) received from these layers and further execute Layer 4 functionality (e.g., transmission communication protocol (TCP) and user datagram protocol (UDP) layers) . As referred to herein, Layer 3 can comprise a RRC layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 2 can comprise a medium access control (MAC) layer, a radio link control (RLC) layer, and a packet data convergence protocol (PDCP) layer, described in further detail below. As referred to herein, Layer 1 can comprise a physical (PHY) layer of a UE / RAN node, described in further detail below.

[0128] Fig. 27 is a block diagram illustrating components, according to some example implementations, able to read instructions from a machine-readable or computer-readable medium (e.g., a non-transitory machine-readable storage medium) and perform any one or more of the methodologies discussed herein. Specifically, Fig. 27 shows a diagrammatic representation of hardware resources 2700 including one or more processors (or processor cores) 2710, one or more memory / storage devices 2720, and one or more communication resources 2730, each of which may be communicatively coupled via a bus 2740. For implementations where node virtualization (e.g., NFV) is utilized, a hypervisor may be executed to provide an execution environment for one or more network slices / sub-slices to utilize the hardware resources 2700.

[0129] The processors 2710 (e.g., a central processing unit (CPU) , a reduced instruction set computing (RISC) processor, a complex instruction set computing (CISC) processor, a graphics processing unit (GPU) , a digital signal processor (DSP) such as a baseband processor, an application specific integrated circuit (ASIC) , a radio-frequency integrated circuit (RFIC) , another processor, or any suitable combination thereof) may include, for example, a processor 2712 and a processor 2714.

[0130] The memory / storage devices 2720 may include main memory, disk storage, or any suitable combination thereof. The memory / storage devices 2720 may include, but are not limited to any type of volatile or non-volatile memory such as dynamic random-access memory  (DRAM) , static random-access memory (SRAM) , erasable programmable read-only memory (EPROM) , electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM) , Flash memory, solid-state storage, etc.

[0131] In some implementations, memory / storage devices 2720 receive and / or store information and instructions 2755 for enabling PRACH resources configured for NES. UE 210 may receive from base station 222 configuration information for PRACH resources configured for NES. The configuration information may include an SSB-to-RO mapping cycle, a PRACH association period, a PRACH association pattern period, or a SSB-to-RO mapping cycle mask. The configuration information may also include a PRACH configuration index configured for NES, an offset configured for a non-NES PRACH configuration index, or a periodicity scaling factor configured for a non-NES PRACH configuration index. These and many other features and examples are discussed herein.

[0132] The communication resources 2730 may include interconnection or network interface components or other suitable devices to communicate with one or more peripheral devices 2704 or one or more databases 2706 via a network 2708. For example, the communication resources 2730 may include wired communication components (e.g., for coupling via a Universal Serial Bus (USB) ) , cellular communication components, NFC components,  components (e.g.,  Low Energy) ,  components, and other communication components.

[0133] Instructions 2750 may comprise software, a program, an application, an applet, an app, or other executable code for causing at least any of the processors 2710 to perform any one or more of the methodologies discussed herein. The instructions 2750 may reside, completely or partially, within at least one of the processors 2710 (e.g., within the processor’s cache memory) , the memory / storage devices 2720, or any suitable combination thereof. Furthermore, any portion of the instructions 2750 may be transferred to the hardware resources 2700 from any combination of the peripheral devices 2704 or the databases 2706. Accordingly, the memory of processors 2710, the memory / storage devices 2720, the peripheral devices 2704, and the databases 2706 are examples of computer-readable and machine-readable media.

[0134] Examples and / or implementations herein may include subject matter such as a method, means for performing acts or blocks of the method, at least one machine-readable medium including executable instructions that, when performed by a machine (e.g., a processor (e.g., processor , etc. ) with memory, an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) , or the like) cause the machine to perform acts of the method or of an apparatus or system for concurrent communication using multiple communication  technologies according to implementations and examples described.

[0135] In example 1, which may also include one or more of the examples described herein, baseband circuitry may comprise: radio frequency (RF) circuitry; a memory; and one or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the one or more processors to: receive, via the radio frequency (RF) circuitry and from a base station, configuration information for physical random access channel (PRACH) resources configured for network energy saving (NES) ; generate a PRACH message; and communicate, via the RF circuitry, the PRACH message to the base station using the PRACH resources.

[0136] In example 2, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors is further to: communicate, to the base station, capability information comprising an indication to support NES. In example 3, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are configured to derive, based on the PRACH configuration index, at least one of: a synchronization signal block (SSB) to PRACH occasion (RO) (SSB-to-RO) mapping cycle a PRACH association period; a PRACH association pattern period; or a SSB-to-RO mapping cycle mask.

[0137] In example 4, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises at least one of: a bitmap indication associated with a number of PRACH association periods within the PRACH association pattern period; a starting offset associated with a particular PRACH association period; or an association period mask configured to indicate invalid PRACH association periods. In example 5, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises a PRACH configuration index configured for NES.

[0138] In example 6, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises at least one of: a scaling factor associated with the PRACH association pattern period; a bitmap indication of a size of the PRACH association pattern period; an association period pattern mask configured to indicate invalid PRACH association period patterns. In example 7, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises an offset configured for a non-NES PRACH configuration index. In example 8, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises a periodicity scaling factor configured for a non-NES PRACH configuration index.

[0139] In example 9, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises an indication of PRACH resources according to at least one of the following: partially overlap in a time domain and fully overlap in a frequency domain  with non-NES PRACH resources; partially overlap in the time domain and partially overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources; partially overlap in the time domain and do not overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources; do not overlap in the time domain and fully overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources; do not overlap in the time domain and partially overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources; or do not overlap in the time domain and do not overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources.

[0140] In example 10, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises instructions for avoiding SSB indexes mapped to a single RO. In example 11, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors is further to: receive, from the base station, a PRACH adaptation indication to switch to a non-NES PRACH configuration resource; and switch, based on the PRACH adaptation indication, to the non-NES PRACH configuration resources. In example 12, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises timing information for implementing the PRACH resources configured for NES.

[0141] In example 13, which may also include one or more of the examples described herein, a user equipment (UE) may comprise: a memory; and one or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the one or more processors to: receive, and from a base station, configuration information for physical random access channel (PRACH) resources configured for network energy saving (NES) ; generate a PRACH message; and communicate, to the base station, the PRACH message using the PRACH resources.

[0142] In example 14, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors is further to: communicate, to the base station, capability information comprising an indication to support NES. In example 15, which may also include one or more of the examples described herein, the one or more processors are configured to cause the UE to: derive, based on the PRACH configuration index, at least one of: a synchronization signal block (SSB) to PRACH occasion (RO) (SSB-to-RO) mapping cycle a PRACH association period; a PRACH association pattern period; or a SSB-to-RO mapping cycle mask.

[0143] In example 16, which may also include one or more of the examples described herein, a base station may comprise: a memory; and one or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the one or more processors to: receive, from a user equipment (UE) , capability information indicating that the UE supports network energy  saving (NES) ; determine configuration information for physical random access channel (PRACH) resources configured for NES; and communicate, to the UE, the configuration information for the PRACH resources configured for NES. In example 17, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises a PRACH configuration index.

[0144] In example 18, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises at least one of: a bitmap indication associated with a number of PRACH association periods within the PRACH association pattern period; a starting offset associated with a particular PRACH association period; or an association period mask configured to indicate invalid PRACH association periods. In example 19, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises at least one of: a scaling factor associated with the PRACH association pattern period; a bitmap indication of a size of the PRACH association pattern period; an association period pattern mask configured to indicate invalid PRACH association period patterns. In example 20, which may also include one or more of the examples described herein, the configuration information comprises a PRACH configuration index configured for NES.

[0145] The examples discussed above also extend to method, computer-readable medium, and means-plus-function claims and implementations, an of which may include one or more of the features or operations of any one or combination of the examples mentioned above.

[0146] The above description of illustrated examples, implementations, aspects, etc., of the subject disclosure, including what is described in the Abstract, is not intended to be exhaustive or to limit the disclosed aspects to the precise forms disclosed. While specific examples, implementations, aspects, etc., are described herein for illustrative purposes, various modifications are possible that are considered within the scope of such examples, implementations, aspects, etc., as those skilled in the relevant art can recognize.

[0147] In this regard, while the disclosed subject matter has been described in connection with various examples, implementations, aspects, etc., and corresponding Figures, where applicable, it is to be understood that other similar aspects can be used or modifications and additions can be made to the disclosed subject matter for performing the same, similar, alternative, or substitute function of the subject matter without deviating therefrom. Therefore, the disclosed subject matter should not be limited to any single example, implementation, or aspect described herein, but rather should be construed in breadth and scope in accordance with the appended claims below.

[0148] In particular regard to the various functions performed by the above described  components or structures (assemblies, devices, circuits, systems, etc. ) , the terms (including a reference to a “means” ) used to describe such components are intended to correspond, unless otherwise indicated, to any component or structure which performs the specified function of the described component (e.g., that is functionally equivalent) , even though not structurally equivalent to the disclosed structure which performs the function in the herein illustrated exemplary implementations. In addition, while a particular feature may have been disclosed with respect to only one of several implementations, such feature may be combined with one or more other features of the other implementations as may be desired and advantageous for any given application.

[0149] As used herein, the term “or” is intended to mean an inclusive “or” rather than an exclusive “or” . That is, unless specified otherwise, or clear from context, “X employs A or B” is intended to mean any of the natural inclusive permutations. That is, if X employs A; X employs B; or X employs both A and B, then “X employs A or B” is satisfied under any of the foregoing instances. In addition, the articles “a” and “an” as used in this application and the appended claims should generally be construed to mean “one or more” unless specified otherwise or clear from context to be directed to a singular form. Furthermore, to the extent that the terms “including” , “includes” , “having” , “has” , “with” , or variants thereof are used in either the detailed description or the claims, such terms are intended to be inclusive in a manner similar to the term “comprising. ” Additionally, in situations wherein one or more numbered items are discussed (e.g., a “first X” , a “second X” , etc. ) , in general the one or more numbered items can be distinct, or they can be the same, although in some situations the context may indicate that they are distinct or that they are the same.

[0150] It is well understood that the use of personally identifiable information should follow privacy policies and practices that are generally recognized as meeting or exceeding industry or governmental requirements for maintaining the privacy of users. In particular, personally identifiable information data should be managed and handled to minimize risks of unintentional or unauthorized access or use, and the nature of authorized use should be clearly indicated to users.

Claims

1.A baseband circuitry, comprising:a memory; andone or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the one or more processors to:receive, via a radio frequency (RF) circuitry and from a base station, configuration information for physical random access channel (PRACH) resources configured for network energy saving (NES) ;generate a PRACH message; andsend, to the RF circuitry, the PRACH message for communication to the base station using the PRACH resources.2.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors is further to:communicate, to the base station, capability information comprising an indication to support NES.3.The baseband circuitry of claim 1, wherein:the configuration information comprises a PRACH configuration index, andthe one or more processors are configured to derive, based on the PRACH configuration index, at least one of:a synchronization signal block (SSB) to PRACH occasion (RO) (SSB-to-RO) mapping cycle a PRACH association period;a PRACH association pattern period; ora SSB-to-RO mapping cycle mask.4.The baseband circuitry of claim 3, wherein the configuration information comprises at least one of:a bitmap indication associated with a number of PRACH association periods within the PRACH association pattern period;a starting offset associated with a particular PRACH association period; oran association period mask configured to indicate invalid PRACH association periods.5.The baseband circuitry of claim 3, wherein the configuration information comprises at least one of:a scaling factor associated with the PRACH association pattern period;a bitmap indication of a size of the PRACH association pattern period; oran association period pattern mask configured to indicate invalid PRACH association period patterns.6.The baseband circuitry of claim 1, wherein the configuration information comprises a PRACH configuration index configured for NES.7.The baseband circuitry of claim 1, wherein the configuration information comprises an offset configured for a non-NES PRACH configuration index.8.The baseband circuitry of claim 1, wherein the configuration information comprises a periodicity scaling factor configured for a non-NES PRACH configuration index.9.The baseband circuitry of claim 1, wherein the configuration information comprises an indication of PRACH resources according to at least one of the following:partially overlap in a time domain and fully overlap in a frequency domain with non-NES PRACH resources;partially overlap in the time domain and partially overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources;partially overlap in the time domain and do not overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources;do not overlap in the time domain and fully overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources;do not overlap in the time domain and partially overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources; ordo not overlap in the time domain and do not overlap in the frequency domain with non-NES PRACH resources.10.The baseband circuitry of claim 1, wherein the configuration information comprises instructions for avoiding SSB indexes mapped to a single RO.11.The baseband circuitry of claim 1, wherein the one or more processors is further to:receive, from the base station, a PRACH adaptation indication to switch to a non-NES PRACH configuration resources; andswitch, based on the PRACH adaptation indication, to the non-NES PRACH configuration resources.12.The baseband circuitry of claim 8, wherein the configuration information comprises timing information for implementing the PRACH resources configured for NES.13.A user equipment (UE) , comprising:a memory; andone or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the one or more processors to cause the UE to:receive, and from a base station, configuration information for physical random access channel (PRACH) resources configured for network energy saving (NES) ;generate a PRACH message; andcommunicate, to the base station, the PRACH message using the PRACH resources.14.The UE of claim 13, wherein the one or more processors is further to:communicate, to the base station, capability information comprising an indication to support NES.15.The UE of claim 13, wherein:the configuration information comprises a PRACH configuration index, andthe one or more processors are configured to cause the UE to:derive, based on the PRACH configuration index, at least one of:a synchronization signal block (SSB) to PRACH occasion (RO) (SSB-to-RO) mapping cycle a PRACH association period;a PRACH association pattern period; ora SSB-to-RO mapping cycle mask.16.A base station, comprising:a memory; andone or more processors configured to, when executing instructions stored in the memory, cause the one or more processors to cause the base station to:receive, from a user equipment (UE) , capability information indicating that the UE supports network energy saving (NES) ;determine configuration information for physical random access channel (PRACH) resources configured for NES; andcommunicate, to the UE, the configuration information for the PRACH resources configured for NES.17.The base station of claim 16, wherein the configuration information comprises a PRACH configuration index.18.The base station of claim 17, wherein the configuration information comprises at least one of:a bitmap indication associated with a number of PRACH association periods within the PRACH association pattern period;a starting offset associated with a particular PRACH association period; oran association period mask configured to indicate invalid PRACH association periods.19.The base station of claim 17, wherein the configuration information comprises at least one of:a scaling factor associated with the PRACH association pattern period;a bitmap indication of a size of the PRACH association pattern period; oran association period pattern mask configured to indicate invalid PRACH association period patterns.20.The base station of claim 16, wherein the configuration information comprises a PRACH configuration index configured for NES.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for performing random access in wireless communication system

    US20240040632A1

  • Method, device and computer readable medium for communications

    WO2023178695A1

  • Random access method and apparatus, and computer-readable storage medium

    WO2024017159A1

  • Communication method and apparatus, storage medium, and chip system

    WO2024067355A1