Unsourced random access common resource pool configurations

By employing sparse patterns in URA common resource pools, the method addresses high signaling costs and resource overlap in 5G NR systems, enhancing data transmission efficiency and maintaining RRC idle status for UEs.

WO2025236198A1PCT designated stage Publication Date: 2025-11-20QUALCOMM INC +4

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/093305
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-05-15
Publication Date
2025-11-20

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly 5G NR, face challenges in efficiently managing unsourced random access (URA) messages due to high signaling costs and resource overlap, especially when a large number of users transmit small data packets.

Method used

Implementing a method where user equipment (UE) and network nodes utilize unsourced random access (URA) common resource pools configured with sparse patterns, enabling efficient transmission and decoding of URA messages through sparse resource selection and encoding techniques like Kronecker-product coding.

Benefits of technology

This approach reduces signaling costs and ensures successful data transmission even in resource overlap scenarios, allowing UEs to maintain a radio resource control idle status while transmitting data effectively.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024093305_20112025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024093305_20112025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

A user equipment (UE) may receive an unsourced random access (URA) common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The UE may select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns. The UE may transmit a URA message based on the selected sparse pattern. The URA message may include user data different from a 2-step or a 4-step random access channel (RACH) message. A plurality of UEs may transmit URA messages to a network node based on the URA common resource pool configuration, where each UE may transmit a URA message based on one of the sparse patterns from the plurality of sparse patterns of the URA common resource pool configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

UNSOURCED RANDOM ACCESS COMMON RESOURCE POOL CONFIGURATIONSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to a wireless system that supports unsourced random access (URA) messages.

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may include a user equipment (UE) . The apparatus may receive an unsourced random access (URA) common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The apparatus may select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns. The apparatus may transmit a URA message based on the selected sparse pattern.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may include a network node. The apparatus may transmit a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The apparatus may receive a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern. The plurality of sparse patterns may include the first sparse pattern and the second sparse pattern. The apparatus may decode the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern.

[0009] In some aspects, the techniques described herein relate to a method of wireless communication at a user equipment (UE) , including: receiving an unsourced random access (URA) common resource pool configuration including an indicator of a plurality of sparse patterns; selecting a sparse pattern from the plurality of sparse patterns; and transmitting a URA message based on the selected sparse pattern.

[0010] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where receiving the URA common resource pool configuration includes at least one of: receiving a system information block (SIB) including the URA common resource pool configuration; receiving a radio resource control (RRC) message including the URA common resource pool configuration; receiving a medium access control (MAC)  control element (MAC-CE) including the URA common resource pool configuration; or receiving downlink control information (DCI) including the URA common resource pool configuration.

[0011] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the indicator of the plurality of sparse patterns includes at least one of: a set of time and frequency domain coordinates for each of the plurality of sparse patterns; a first size of a URA common resource pool; a second size of at least one sparse pattern of the plurality of sparse patterns; or a number of sparse patterns in the plurality of sparse patterns.

[0012] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: encoding a payload of the URA message before the transmission of the URA message.

[0013] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the URA common resource pool configuration includes a second indicator of an encoding scheme, where encoding the payload of the URA message before the transmission of the URA message includes: encoding the payload of the URA message based on the encoding scheme.

[0014] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where a payload of the URA message includes a set of data and a UE identifier (ID) associated with the UE.

[0015] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where selecting the sparse pattern from the plurality of sparse patterns includes: selecting the sparse pattern from the plurality of sparse patterns based on a random number generator (RNG) .

[0016] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the URA common resource pool configuration includes a second indicator of a second plurality of sparse patterns, where the plurality of sparse patterns is associated with a first sparse pattern size and the second plurality of sparse patterns is associated with a second sparse pattern size different from the first sparse pattern size, further including: selecting the plurality of sparse patterns from the URA common resource pool configuration based on the first sparse pattern size and an encoded payload size of a payload of the URA message.

[0017] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where selecting the sparse pattern from the plurality of sparse patterns includes: selecting the sparse pattern based on a first portion of a payload of the URA message.

[0018] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: encoding a second portion of the payload of the URA message before the transmission of the URA message.

[0019] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where encoding the second portion of the payload of the URA message before the transmission of the URA message includes: encoding the second portion of the payload based on a forward error correction (FEC) code.

[0020] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: calculating the URA message as a Kronecker product of the selected sparse pattern and the encoded second portion of the payload.

[0021] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: receiving a report including a second indicator of whether the URA message was successfully decoded based on the selected sparse pattern.

[0022] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where receiving the report includes: receiving a radio resource control (RRC) message including the report.

[0023] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the second indicator includes a list of indexes that indicate a set of sparse patterns associated with successfully decoded payloads, where the set of sparse patterns include the selected sparse pattern.

[0024] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the second indicator includes a verification calculation based on a portion of a payload of the URA message, further including: verifying whether the verification calculation correspond with the payload of the URA message; and (a) retransmitting the payload of the URA message in response to the verification indicating that the verification calculation does not correspond with the payload of the URA message; or (b) refraining from retransmitting the payload of the URA message in response to the verification indicating that the verification calculation corresponds with the payload of the URA message.

[0025] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: retransmitting a payload of the URA message in response to the second indicator indicating that the URA message was not successfully decoded based on the selected sparse pattern; or refraining from retransmitting the payload of the URA message in response to the second indicator indicating that the URA message was successfully decoded based on the selected sparse pattern.

[0026] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the URA message includes a request for a radio resource control (RRC) connection, further including: receiving an RRC connection message in response to the URA message.

[0027] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: transmitting a channel estimation message before the transmission of the URA message.

[0028] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the URA common resource pool configuration includes a second indicator of a cyclic prefix (CP) length, where transmitting the URA message based on the selected sparse pattern includes: transmitting the URA message further based on the CP length.

[0029] In some aspects, the techniques described herein relate to a method of wireless communication at a network node, including: transmitting an unsourced random access (URA) common resource pool configuration including an indicator of a plurality of sparse patterns; receiving a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern, where the plurality of sparse patterns includes the first sparse pattern and the second sparse pattern; and decoding the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern.

[0030] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where transmitting the URA common resource pool configuration includes at least one of: transmitting a system information block (SIB) including the URA common resource pool configuration; transmitting a radio resource control (RRC) message including the URA common resource pool configuration; transmitting a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) including the URA common resource pool configuration; or transmitting downlink control information (DCI) including the URA common resource pool configuration.

[0031] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the indicator of the plurality of sparse patterns includes at least one of: a set of time and frequency domain coordinates for each of the plurality of sparse patterns; a first size of a URA common resource pool; a second size of at least one sparse pattern of the plurality of sparse patterns; or a number of sparse patterns in the plurality of sparse patterns.

[0032] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the URA common resource pool configuration includes a second indicator of an encoding scheme, where decoding the first URA message based on the first sparse pattern includes: decoding a payload of the first URA message further based on the encoding scheme.

[0033] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where a first payload of the first URA message includes a first set of data and a first user equipment (UE) identifier (ID) , further including: identifying a UE associated with the first URA message based on the UE ID.

[0034] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the URA common resource pool configuration includes a second indicator of a second plurality of sparse patterns, where the plurality of sparse patterns is associated with a first sparse pattern size and the second plurality of sparse patterns is associated with a second sparse pattern size different from the first sparse pattern size.

[0035] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where decoding the first URA message based on the first sparse pattern includes: identifying a first portion of a payload of the first URA message based on the first sparse pattern; decoding a second portion of the payload of the first URA message based on an encoding scheme; and combining the first portion of the payload and the second portion of the payload to determine the payload of the first URA message.

[0036] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where decoding the second portion of the payload of the first URA message based on the encoding scheme includes: decoding the second portion of the payload based on a forward error correction (FEC) code.

[0037] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: transmitting a report including a second indicator of whether the first URA message was successfully decoded based on the first sparse pattern.

[0038] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where transmitting the report includes transmitting a radio resource control (RRC) message including the report.

[0039] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the second indicator includes a list of indexes that indicate a set of sparse patterns associated with successfully decoded payloads, where the set of sparse patterns includes the first sparse pattern and the second sparse pattern.

[0040] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: calculating a verification calculation based on a portion of the decoded first URA message, where the second indicator includes the calculated verification calculation.

[0041] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the decoded first URA message includes a request for a radio resource control (RRC) connection, further including: transmitting an RRC connection message in response to the decoded first URA message.

[0042] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, further including: receiving a channel estimation message before the reception of the first URA message; and estimating a channel associated with the first URA message based on the channel estimation message.

[0043] In some aspects, the techniques described herein relate to a method, where the URA common resource pool configuration includes a second indicator of a cyclic prefix (CP) length, where decoding the first URA message based on the first sparse pattern includes: decoding the first URA message further based on the CP length.

[0044] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0045] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0046] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0047] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and user equipment (UE) in an access network.

[0051] FIG. 4 is a connection flow diagram illustrating an example of a UE and a network node configured to use a random access channel (RACH) to configure an uplink (UL) data transmission.

[0052] FIG. 5 is another connection flow diagram illustrating an example of a UE and a network node configured to use a RACH to configure an UL data transmission.

[0053] FIG. 6 is another connection flow diagram illustrating an example of a UE and a network node configured to use a RACH to configure an UL data transmission.

[0054] FIG. 7 is another connection flow diagram illustrating an example of a UE and a network node configured to use a RACH to configure an UL data transmission.

[0055] FIG. 8 is another connection flow diagram illustrating an example of a UE and a network node configured to use an unsourced random access (URA) message to transmit an UL data transmission.

[0056] FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a common resource pool used by multiple UEs to transmit data payloads.

[0057] FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a sparse coding technique to transmit data payloads using a sparse pattern.

[0058] FIG. 11 is a diagram illustrating another example of a sparse coding technique to transmit data payloads using a sparse pattern.

[0059] FIG. 12 is a diagram illustrating another example of a sparse coding technique to transmit data payloads using a sparse pattern.

[0060] FIG. 13 is a diagram illustrating another example of a sparse coding technique to transmit data payloads using a sparse pattern.

[0061] FIG. 14 is a connection flow diagram illustrating an example of a UE and a network node configured to use a URA message to transmit an UL data transmission.

[0062] FIG. 15 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0063] FIG. 16 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0064] FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example apparatus and / or network entity.

[0065] FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.

[0066] FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an example network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0067] The following description is directed to examples for the purposes of describing innovative aspects of this disclosure. However, a person having ordinary skill in the art may recognize that the teachings herein may be applied in a multitude of ways. Some or all of the described examples may be implemented in any device, system or network that is capable of transmitting and receiving radio frequency (RF) signals according to one or more of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standards, the IEEE 802.15 standards, the  standards as defined by the Bluetooth Special Interest Group (SIG) , or the Long Term Evolution (LTE) , 3G, 4G or 5G (New Radio (NR) ) standards promulgated by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , among others. The described examples may be implemented in any device, system or network that is capable of transmitting and receiving RF signals according to one or more of the following technologies or techniques: code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , single-carrier FDMA (SC-FDMA) , spatial division multiple access (SDMA) , rate-splitting multiple access (RSMA) , multi-user shared access (MUSA) , single-user (SU) multiple-input multiple-output (MIMO) and multi-user (MU) -MIMO. The described examples also may be implemented using other wireless communication protocols or RF signals suitable for use in one or more of a wireless personal area network (WPAN) , a wireless local area network (WLAN) , a wireless  wide area network (WWAN) , a wireless metropolitan area network (WMAN) , or an internet of things (IoT) network.

[0068] Various aspects relate generally to random access (RA) data transmission at wireless devices. Some aspects more specifically relate to utilizing unsourced random access (URA) messages to transmit data. In some examples, a user equipment (UE) may receive an unsourced random access (URA) common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. A sparse pattern may be a bitmap having more bit-1 elements than bit-0 elements. The UE may select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns. The UE may transmit a URA message based on the selected sparse pattern. In some example, a network node may transmit a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The network node may receive a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern. The plurality of sparse patterns may include the first sparse pattern and the second sparse pattern. The network node may decode the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern.

[0069] In some aspects, the URA may be an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based URA message. The OFDM-based URA design may use Kronecker-product coding to encode data transmissions. The sparse Kronecker-product coding may enable sparse resource selection from a set of resources in a common resource pool, also referred to as the URA common resource pool. The sparse patterns may be extended to time-frequency resource selection. In some aspects, the UE may transmit a preamble before payload transmission to assist the network node in estimating channel information (e.g., a number of UEs transmitting URA messages using the common resource pool, channel information of UEs transmitting URA messages using the common resource pool) .

[0070] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by configuring a set of UEs to use one of a plurality of sparse patterns to transmit URA messages, the described techniques can be used to reduce the signaling cost of data transmissions. In particular, the cost of random access preamble  transmissions may be dramatically reduced by using sparse patterns of a URA common resource pool. This is particularly useful for situations when the access user number is large and the user data size of the URA messages is small. Data transmitted by the UEs using URA messages may be successfully received even in scenarios where the resource patterns of multiple UEs overlap, benefiting from the use of sparse patterns. A UE may maintain a radio resource control (RRC) idle status while still being able to transmit data transmissions using such a URA common resource pool.

[0071] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

[0072] Several aspects of telecommunication systems are presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods are described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0073] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may  execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0074] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0075] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may  also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0076] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0077] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs) ) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0078] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a  virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0079] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0080] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0081] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0082] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0083] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration  can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0084] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0085] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0086] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the  Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0087] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0088] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158  may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0089] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs) ) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0090] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0091] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) ,  FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0092] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0093] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0094] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0095] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers  168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0096] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a  global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0097] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may have a URA transmission component 198 that may be configured to receive a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The URA transmission component 198 may be configured to select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns. The URA transmission component 198 may be configured to transmit a URA message based on the selected sparse pattern. In certain aspects, the base station 102 may have a URA reception component 199 that may be configured to transmit a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The URA reception component 199 may be configured to receive a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern. The plurality of sparse patterns may include the first sparse pattern and the second sparse pattern The URA reception component 199 may be configured to decode the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern. In other words, the URA reception component 199 may transmit a configuration for a URA common resource pool configuration shared by a plurality of UEs with a URA transmission component 198. The URA transmission component 198 may use one of the plurality of sparse patterns indicated  by the URA common resource pool configuration to transmit a data transmission without needing to first transmit a preamble and establish a RACH connection.

[0098] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0099] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or  discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0100] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0101] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0102] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0103] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS) (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0104] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DM-RS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB) ) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0105] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DM-RS (indicated as R for one particular configuration, but other DM-RS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DM-RS for the physical uplink  control channel (PUCCH) and DM-RS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DM-RS may be transmitted in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DM-RS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0106] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0107] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units  (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0108] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0109] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX  processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0110] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0111] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0112] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial  processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided to different antenna 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0113] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0114] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0115] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the URA transmission component 198 of FIG. 1.

[0116] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the URA reception component 199 of FIG. 1.

[0117] FIG. 4 is a connection flow diagram 400 illustrating an example of a UE 402 and a network node 404 configured to use a random access channel (RACH) to configure an UL data transmission. The UE 402 may be a UE that is in RRC idle status. The network node 404 may be a base station or a TRP that is capable of receiving transmissions from the UE 402. The UE 402 may transmit a random access (RA) preamble 406 to the network node 404. The network node 404 may receive the RA preamble 406 from the UE 402. The RA preamble 406 may include a PRACH preamble with a RA radio network temporary identifier (RA-RNTI) . The network node 404 may use the RA-RNTI to temporarily identify the UE 402 from other wireless devices in communication with the network node 404.

[0118] The network node 404 may transmit an RA response 408 to the UE 402. The UE 402 may receive the RA response 408 from the network node 404. The network node 404  may transmit the RA response 408 in response to receiving the RA preamble 406. The RA response 408 may include DCI scrambled with the RA-RNTI value included in the RA preamble 406. The UE 402 may unscramble the RA response 408 based on the RA-RNTI, recognizing that the network node 404 successfully received the RA preamble 406. The RA response 408 may include an UL grant for a message, for example the scheduled transmission 410 or and / or the grant request 414.

[0119] The UE 402 may transmit a scheduled transmission 410 to the network node 404. The network node 404 may receive the scheduled transmission 410 from the UE 402. The scheduled transmission 410 may be scheduled by the RA response 408. The network node 404 may resolve a contention between UEs based on the scheduled transmission 410, for example by selecting one of two UEs that transmitted a same RA-RNTI to the network node 404. In response, the network node 404 may transmit a contention resolution 412 to the UE 402. The UE 402 may receive the contention resolution 412. The contention resolution 412 may include an indicator of whether or not there exists a contention between the RA preamble 406 transmitted by the UE 402 and another UE.

[0120] In response to the contention resolution 412 indicating no contention with the UE 402, the UE 402 may transmit a grant request 414 to the network node 404. The network node 404 may receive the grant request 414 from the UE 402. The grant request 414 may include a request by the UE 402 for a grant from the network node 404 to transmit the data transmission 418. The grant request 414 may include a request for enough resources for the UE 402 to transmit the data transmission 418. In response to receiving the grant request 414, the network node 404 may transmit an UL grant 416 to the UE 402. The UE 402 may receive the UL grant 416. The UL grant 416 may schedule the data transmission 418. The network node 404 may configure the UL grant 416 based on the grant request 414.

[0121] The UE 402 may transmit the data transmission 418 to the network node 404. The network node 404 may receive the data transmission 418 from the UE 402. The UE 402 may transmit the data transmission 418 based on the UL grant 416, for example by using resources indicated by the UL grant 416 to transmit the data transmission 418. The data transmission 418 may also be referred to as a grant-based contention-based transmission.

[0122] FIG. 5 is a connection flow diagram 500 illustrating an example of a UE 502 and a network node 504 configured to use a RACH to configure an UL data transmission. The UE 502 may be a UE that is in RRC idle status or a UE that is in RRC connected status. The network node 504 may be a base station or a TRP that is capable of receiving transmissions from the UE 502. The network node 504 may transmit a RA preamble assignment 505 to the UE 502. The UE 502 may receive the RA preamble assignment 505 from the network node 504. The RA preamble assignment 505 may include an RRC message. The RA preamble assignment 505 may be transmitted as part of a handover procedure, or in response to the network node 504 determining that the UE 502 will likely initiate an UL data transmission. The RA preamble assignment 505 may include an indicator of a preamble that is dedicated to the UE 502, for example a preamble that is assigned to the UE 502 and to no other UE.

[0123] The UE 502 may transmit an RA preamble 506 to the network node 504. The network node 504 may receive the RA preamble 506 from the UE 502. The RA preamble 506 may include a PRACH preamble with the preamble indicated by the RA preamble assignment 505. The network node 504 may use the preamble to identify the UE 502 from other wireless devices in communication with the network node 504. The UE 502 may transmit the RA preamble 506 when the UE 502 is in an RRC idle status.

[0124] The network node 504 may transmit an RA response 508 to the UE 502. The UE 502 may receive the RA response 508 from the network node 504. The network node 504 may transmit the RA response 508 in response to receiving the RA preamble 506. The RA response 508 may include DCI scrambled with the preamble included in the RA preamble 506. The UE 502 may unscramble the RA response 508 based on the preamble, recognizing that the network node 504 successfully received the RA preamble 506. The RA response 508 may include an UL grant for a message, for example the grant request 514.

[0125] In response to the RA response 508 indicating an UL grant for the grant request 514, the UE 502 may transmit a grant request 514 to the network node 504. The network node 504 may receive the grant request 514 from the UE 502. The grant request 514 may include a request by the UE 502 for a grant from the network node 504 to transmit the data transmission 518. The grant request 514 may include a request for enough resources for the UE 502 to transmit the data transmission 518. In response to receiving the grant request 514, the network node 504 may transmit an UL grant 516  to the UE 502. The UE 502 may receive the UL grant 516. The UL grant 516 may schedule the data transmission 518. The network node 504 may configure the UL grant 516 based on the grant request 514.

[0126] The UE 502 may transmit the data transmission 518 to the network node 504. The network node 504 may receive the data transmission 518 from the UE 502. The UE 502 may transmit the data transmission 518 based on the UL grant 516, for example by using resources indicated by the UL grant 516 to transmit the data transmission 518. The data transmission 518 may also be referred to as a grant-based contention-free transmission.

[0127] FIG. 6 is a connection flow diagram 600 illustrating an example of a UE 602 and a network node 604 configured to use a RACH to configure an UL data transmission. The UE 602 may be a UE that is in RRC idle status. The network node 604 may be a base station or a TRP that is capable of receiving transmissions from the UE 602. The UE 602 may transmit a RA preamble and PUSCH payload 606 to the network node 604. The network node 604 may receive the RA preamble and PUSCH payload 606 from the UE 602. The RA preamble and PUSCH payload 606 may include a PRACH preamble with an RA-RNTI. The network node 604 may use the RA-RNTI to temporarily identify the UE 602 from other wireless devices in communication with the network node 604. The RA preamble and PUSCH payload 606 may include a PUSCH payload. The PUSCH payload may include an RRC message (e.g., RRC connection request) , an identifier of the UE 602 (e.g., a UE ID) , a UE contention identity, and / or a request for enough resources for the UE 602 to transmit the data transmission 618. The contention identity may include a request by the UE 602 for a contention response (CR) to the RA preamble and PUSCH payload 606. The RA preamble and PUSCH payload 606 may include an indicator of how many resources are requested for transmitting the data transmission 618.

[0128] The network node 604 may transmit an RA response and CR 608 to the UE 602. The UE 602 may receive the RA response and CR 608 from the network node 604. The network node 604 may transmit the RA response and CR 608 in response to receiving the RA preamble and PUSCH payload 606. The RA response and CR 608 may include DCI scrambled with the RA-RNTI value included in the RA preamble and PUSCH payload 606. The UE 602 may unscramble the RA response and CR 608 based on the RA-RNTI, recognizing that the network node 604 successfully received the RA  preamble and PUSCH payload 606. The RA response and CR 608 may include an UL grant for a message, for example the data transmission 618. The RA response and CR 608 may include an indicator of whether or not there exists a contention between the RA preamble and PUSCH payload 606 transmitted by the UE 602 and another UE. The RA response and CR 608 may include an indicator of resources allocated for the data transmission 618. The network node 604 may configure the UL grant based on the RA preamble and PUSCH payload 606.

[0129] The UE 602 may transmit the data transmission 618 to the network node 604. The network node 604 may receive the data transmission 618 from the UE 602. The UE 602 may transmit the data transmission 618 based on the RA response and CR 608, for example by using resources indicated by the RA response and CR 608 to transmit the data transmission 618. The data transmission 618 may also be referred to as a grant-free contention-based transmission.

[0130] FIG. 7 is a connection flow diagram 700 illustrating an example of a UE 702 and a network node 704 configured to use a RACH to configure an UL data transmission. The UE 702 may be a UE that is in RRC idle or in RRC connected status. The network node 704 may be a base station or a TRP that is capable of receiving transmissions from the UE 702. The network node 704 may transmit a RA preamble assignment 705 to the UE 702. The UE 702 may receive the RA preamble assignment 705 from the network node 704. The RA preamble assignment 705 may include an RRC message. The RA preamble assignment 705 may be transmitted as part of a handover procedure, or in response to the network node 704 determining that the UE 702 will likely initiate an UL data transmission. The RA preamble assignment 705 may include an indicator of a preamble that is dedicated to the UE 702, for example a preamble that is assigned to the UE 702 and to no other UE.

[0131] The UE 702 may transmit a RA preamble and PUSCH payload 706 to the network node 704. The network node 704 may receive the RA preamble and PUSCH payload 706 from the UE 702. The RA preamble and PUSCH payload 706 may include the preamble indicated by the RA preamble assignment 705. The network node 704 may use the preamble to identify the UE 702 from other wireless devices in communication with the network node 704. The RA preamble and PUSCH payload 706 may include a PUSCH payload. The PUSCH payload may include an RRC message (e.g., RRC connection request) , an identifier of the UE 702 (e.g., a UE ID) , and / or a request for  enough resources for the UE 702 to transmit the data transmission 718. The RA preamble and PUSCH payload 706 may include an indicator of how many resources are requested for transmitting the data transmission 718.

[0132] The network node 704 may transmit an RA response 708 to the UE 702. The UE 702 may receive the RA response 708 from the network node 704. The network node 704 may transmit the RA response 708 in response to receiving the RA preamble and PUSCH payload 706. The RA response 708 may include DCI scrambled with the preamble value included in the RA preamble and PUSCH payload 706. The UE 702 may unscramble the RA response 708 based on the preamble, recognizing that the network node 704 successfully received the RA preamble and PUSCH payload 706. The RA response 708 may include an UL grant for a message, for example the data transmission 718. The RA response 708 may include an indicator of resources allocated for the data transmission 718. The network node 704 may configure the UL grant based on the RA preamble and PUSCH payload 706.

[0133] The UE 702 may transmit the data transmission 718 to the network node 704. The network node 704 may receive the data transmission 718 from the UE 702. The UE 702 may transmit the data transmission 718 based on the RA response 708, for example by using resources indicated by the RA response 708 to transmit the data transmission 718. The data transmission 718 may also be referred to as a grant-free contention-free transmission.

[0134] FIG. 8 is a connection flow diagram 800 illustrating an example of a UE 802 and a network node 804 configured to use an unsourced random access (URA) message to transmit an UL data transmission. The network node 804 may transmit a codebook assignment 815 to a set of UEs, such as the UE 802. The codebook assignment 815 may include a plurality of coding schemes, for example pilot signals or resources, that may be used by the UE 802 to transmit the URA message 818. The codebook assignment 815 may designate resources that may be used by a set of UEs, such as the UE 802, to transmit URA messages to the network node 804. The resources may include a time period when the network node 804 is ready to receive URA messages from any of a set of UEs. The time period may be a preserved time period dedicated for receiving URA messages from a plurality of UEs.

[0135] The UE 802 may select a coding scheme from the codebook assignment 815. The UE 802 may transmit the URA message 818 based on the selected coding scheme, for  example by transmitting the URA message 818 based on a set of resources. The network node 804 may receive the URA message 818 from the UE 802. The network node 804 may identify the UE 802 based on the coding scheme used by the UE 802. The network node 804 may decode data received from the URA message 818 based on the plurality of coding schemes indicated by the codebook assignment 815. For example, the network node 804 may recognize that data received using a first set of resources were transmitted using a first coding scheme indicated by the codebook assignment 815, and data received using a second set of resources were transmitted using a second coding scheme indicated by the codebook assignment 815.

[0136] In some aspects, the network node 804 may not be able to differentiate the UE 802 from other UEs that transmit URA messages to the network node 804 during a designated time period for URA messages. The URA message 818 may include an indicator of the UE 802 to assist the network node 804 in associating the URA message 818 with the UE 802. In some aspects, URA messages transmitted by other UEs may interfere with the URA message 818 transmitted by the UE 802. If the network node 804 allocates a large set of resources to a small amount of data allocated to each URA message, the likelihood of a collision interference decreases. For example, if the network node 804 allocates 30,000 channel uses (e.g., 30,000 resources in terms of time slots and subcarriers) , where each URA message is associated with 100 channel uses of the 30,000 channel uses, the likelihood of a collision between UEs transmitting URA messages, such as the URA message 818, may decrease to an acceptable threshold (e.g., less than 0.05, or 5%rate of average failure) . The URA message 818 may not include a preamble. The URA message 818 may be an initial message received by the network node 804 from the UE 802 before any other message has been received by the UE 802 while the UE 802 is in RRC idle status, which includes user data and does not include a preamble

[0137] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating an example of a common resource pool 902 used by a plurality of UEs, for example a UE 904 and a UE 906, to transmit URA messages with data payloads. A network node may configure a common resource pool 902 for a plurality of UEs to transmit URA messages. The common resource pool 902 may include resource elements (REs) of OFDM symbols in a time-domain and a frequency-domain. The network node may indicate the common resource pool 902 in any suitable manner, for example by indicating a time-domain start position 908, a  time-domain range 910 (e.g., stop position, size of time-domain) , a frequency-domain start position 912, and a frequency-domain range 914 (e.g., stop position, size of frequency-domain) . The common resource pool 902 may include an indicator of a plurality of sparse patterns that UEs, such as the UE 904 and the UE 906, may select for transmitting data to the network node. The UE 904 may select a first sparse pattern from the plurality of sparse patterns and the UE 906 may select a second sparse pattern from the plurality of sparse patterns, where the first sparse pattern is indicated by the payload with indicators running from bottom-left to top-right, and the second sparse pattern is indicated by the payload with indicators running from bottom-right to top-left. The plurality of sparse patterns may be configured such that sparse patterns do not interfere with any other of the plurality of sparse patterns by at least a threshold amount. For example, a first sparse pattern may not include more than a threshold number of REs shared by any other of the plurality of the plurality of sparse patterns, including the second sparse pattern, and the second sparse pattern may not include more than the threshold number of REs shared by any other of the plurality of sparse patterns, including the first sparse pattern. Generally speaking, a receiving device may successfully decode a URA message transmitted using a sparse pattern so long as the transmission of two URA messages transmitted using sparse patterns do not overlap one another by more than a threshold amount. So long as the UEs select different sparse patterns, the transmissions do not interfere with one another. In other words, each active UE, for example the UE 904 and the UE 906, may transmit a payload with a sparse resource pattern in the common resource pool 902. The network node may monitor the common resource pool 902 to detect payloads of a plurality of UE transmissions in the common resource pool 902 using compressed sensing (i.e., techniques used to distinguish between discrete packets from different UEs based on sparse patterns) . Each payload may be independent from a PRACH, and may not be associated with a PRACH.

[0138] In some aspects, a network may configure a resource pool based on a time-domain start position (e.g., the time-domain start position 908) , a time-domain range (e.g., the time-domain range 910) , a frequency domain start position (e.g., the frequency-domain start position 912) , and a frequency-domain range (e.g., the frequency-domain range 914) . For example, the network may transmit indicators of these values (i.e., time and frequency domain coordinates) to a set of UEs for transmitting URA  messages. In some aspects, the network may also indicate a time-domain comb and / or a frequency-domain comb. The network may transmit such a configuration via an RRC (e.g., SIB) , a MAC-CE, or DCI. An exemplary resource pool size may include a set of 30000 channels (2048 REs and 1 slot of 14 symbols) for a set of 50 to 300 UEs.

[0139] In some aspects, a network node receiving URA messages may be configured to respond according to what messages are sent, but may not change its response based on the identity of the UE transmitting the URA message (i.e., cares about the content of the messages, not on the UE ID of the UE transmitting the message) . For example, the URA messages may include indicators of RSRP measurements by UEs, may include indicators of beacon responses and / or may include indicators of sensor data. In some aspects, a URA message may include an indicator of the UE that transmitted the message, for example a UE ID or a medium access control (MAC) address. By allowing UEs to transmit URA messages based on sparse patterns that are not likely to interfere with one another, the network may reduce signaling costs of random-access preamble transmissions. In some aspects, the protocol and / or physical (PHY) channels of the URA message may be different from the protocol and / or PHY channels of 4-part or 2-part RACH access schemes. In some aspects, a URA message may be transmitted using on-off keying (OOK) waveforms. In other aspects, a URA message may be transmitted with OFDM waveforms. Such OFDM waveforms may be based on sparse resource patterns, or sparse-coding based URA.

[0140] A UE may monitor control information (e.g., system information blocks (SIBs) , RRC messages, medium access control (MAC) control element (MAC-CE) , DCI) for an indication of a URA common resource pool configuration (e.g., an RRC message may indicate a configuration for the common resource pool 902) . The configuration may include at least one of time and frequency domain position, the size of the resource pool, the size of a divided payload, a sparse pattern size, a number of sparse patterns, or indicators of a plurality of sparse patterns (e.g., frequency / time domain information, sparse pattern algorithm) . A configuration for a URA common resource pool may also be referred to as a coding scheme. While the coding scheme may be indicated in a system information transmission, the coding scheme might also be fixed (e.g., indicated in a specification for the UE) . The UE may transmit a payload of a URA message based on a sparse pattern of the URA common resource pool. The  payload may be coded with a channel code, and / or with a forward error correction (FEC) code. The payload may include data. The payload may include a UE ID.

[0141] The UE may select a sparse resource pattern from the plurality of sparse patterns of the URA common resource pool configuration and / or the UE may determine a sparse resource pattern in the URA common resource pool based on a pre-determined method. For example, in some aspects, the pre-determined method may include the UE selecting the sparse pattern randomly (e.g., based on a random number generator (RNG) ) . In some aspects, the pre-determined method may include the UE selecting a sparse pattern resource pattern size based on the encoded payload size (e.g., a first URA common resource pool configuration may be associated with a first encoded payload size, a second URA common resource pool configuration may be associated with a second encoded payload size) . In some aspects, the pre-determined method may include the UE selecting the sparse pattern based on the payload (e.g., a portion of the payload may be used to select the sparse pattern) . In some aspects, the UE may divide a payload into two parts before encoding the payload. The URA common resource pool configuration may indicate the size of at least one of the two parts of the divided payload. The UE may encode one part of the payload with FEC codes, and may use the other part to select a sparse resource pattern. The network node may then derive the other part of the payload based on the sparse resource pattern used to transmit the part of the payload encoded with FEC codes. In some aspects, whether the UE randomly selects a sparse resource pattern or selects a sparse resource pattern based on a portion of a payload may be fixed or may be indicated by a system information transmission. For example, a network may indicate a pre-determined method to the UE via a system message (e.g., RRC configuration) , or a pre-determined method may be configured on the UE by an administrator entity. Where the UE is configured via a pre-determined method, a network may configure remaining parameters for a pre-determined method (e.g., a pre-determined method may include a set of methods, and the network may select a method from the set of methods, or a pre-determined method may include dividing a payload into two parts and selecting a sparse resource pattern based on the first part, and the network may indicate a size of the first part) .

[0142] Since fast Fourier transform (FFT) or inverse fast Fourier transforms (IFFT) calculations may be linear in time and frequency domains of OFDM, transmitting  payloads using sparse resource patterns may be equivalent to sparse-coding URA with OOK waveforms. In other words, sparse-coding based URA may put a part of the payload in a sparse time-domain resource.

[0143] In some aspects, a UE may directly encode a payload, or a part of a payload, into a sparse resource, where the size of the sparse resource is greater than or equal to the size of the payload, or the partial payload. FIG. 10 is a diagram 1000 illustrating an example of a sparse coding technique to directly encode data payloads using a sparse pattern. The sparse pattern may have one non-zero element within a segment. A UE may be configured to divide a user data, referred to as user data v, into two parts: v1 and v2. The UE may use v1 to select a sparse pattern (e.g., via an index modulation) referred to as s1. The UE may encode v2 with an FEC code, producing s2. The UE may then encode the Tx signal x as a Kronecker product of s1 and s2. In other words,

[0144] As an example, a UE 1002 may select a sparse pattern segment 1004 based on a first part of the user data v1, which uses a last of three fields. The UE 1002 may encode v2 with an FEC code 1006, shown as 0 1 0. The UE 1002 may then encode a Tx signal 1008 with 0 A 0 in the last field with the FEC code 1006. In another example, a UE 1012 may select a sparse pattern segment 1014 based on a first part of another user data v1, which uses the first of three fields. The UE 1012 may encode its own v2 with an FEC code 1016, shown as 1 1 0. The UE 1012 may then encode a Tx signal 1018 with A A 0 in the first field with the FEC code 1006. A network node receiving both the Tx signal 1008 and the Tx signal 1018 will receive an Rx signal 1020 with the last field encoded with data from UE 1002 and the first field encoded with data from UE 1012. A segment with more fields (e.g., hundreds or thousands of fields) may be used to minimize the likelihood of potential collisions between UEs in a region.

[0145] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating another example of a sparse coding technique to transmit data payloads using a sparse pattern. A UE may be configured to fold a Kronecker product of a sparse-coded partial payload and the FEC-coded partial payload in a resource pool. Such a configuration may be equivalent to directly transmitting a payload using a sparse resource pattern. For example, a UE 1102 may select a sparse code 1104 based on a first part of the user data v1, which uses the third and fifth fields. The UE 1102 may encode v2 with an FEC code 1106, shown as 0 1. The UE 1102 may then fold the Kronecker product 1108 of the sparse code 1104 and  the FEC code 1106, shown as 00 00 0A 00 0A 00, which may then be transmitted using the common resource pool 1110 shown in diagram 1100.

[0146] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating another example of a sparse coding technique to transmit data payloads using a sparse pattern. A UE may be configured put a Kronecker product of a 2D sparse resource pattern and a payload (or partial payload) in a resource pool. The 2D sparse pattern may be dependent on a sparse code. For example, a UE 1202 may select a sparse code 1204 based on a first part of the user data v1, which uses the third and fourth fields. The sparse code 1204 may be associated with a 2D sparse pattern 1205. The UE 1202 may encode v2 with an FEC code 1206, shown as 0 1. The UE 1202 may then put the Kronecker product of the 2D sparse pattern 1205 and the FEC code 1206 in the common resource pool 1210, which may then be transmitted to a network node.

[0147] FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating another example of a sparse coding technique to transmit data payloads using a sparse pattern. A UE may be configured put a payload (or a partial payload) starting with a 2D sparse resource pattern. For example, a UE 1302 may select a 2D sparse pattern 1305 based on a first part of the user data v1.The UE 1302 may encode v2 with an FEC code 1306, shown as 0 1. The UE 1302 may then use the payload of the 2D sparse pattern 1305 to determine a start position for adding the payload of the FEC code 1306 in the common resource pool 1310. In other words, the UE 1302 may identify the start position as the ODFM index location 4 using the payload of the 2D sparse pattern 1305, and may add the FEC code 1306, shown as 0 1, to the common resource pool 1310 starting at ODFM index location 4, adding 0 to ODFM index location 4 and adding 1 to ODFM index location 5. In other words, the UE 1302 may use the 2D sparse pattern 1305 to determine a start position, and assign the payload to the common resource pool 1310 continuously from the determined start position. The UE 1302 may then transmit the common resource pool 1310 to a network node.

[0148] FIG. 14 is a connection flow diagram 1400 illustrating an example of a set of UEs, shown here as UE 1402 and UE 1404, and a network node 1406, configured to use URA messages to transmit UL data transmissions. While FIG. 14 shows two UEs with a single network node, any number of UEs may be configured to a URA configuration to transmit URA messages within a designated time domain for transmission of URA messages.

[0149] A network node 1406 may transmit a URA configuration 1408 to the set of UEs, shown here as UE 1402 and UE 1404. The UE 1402 may receive the URA configuration 1408 from the network node 1406. The UE 1404 may receive the URA configuration 1408 from the network node 1406. The network node 1406 may transmit an SIB that includes the URA configuration 1408. The network node 1406 may broadcast such an SIB. The network node 1406 may transmit an RRC message that includes the URA configuration 1408. The network node 1406 may transmit a MAC-CE that includes the URA configuration 1408. The network node 1406 may transmit DCI that includes the URA configuration 1408.

[0150] The URA configuration 1408 may include an indicator of a plurality of sparse configurations for the set of UEs (e.g., a set of UEs that include the UE 1402 and the UE 1404) to use to transmit a URA message. The URA configuration 1408 may include at least one of a size of a URA configuration pool (e.g., time-domain start, time-domain range, frequency-domain start, frequency-domain range) , a set of time and frequency domain coordinates for each of the plurality of sparse patterns, a size of a URA common resource pool, a size of the sparse patterns for a set of sparse patterns, a number of sparse patterns for the plurality of sparse patterns, a method to determine sparse patterns (e.g., random selection or sparse coding) , a method to transmit a partial payload using a sparse pattern of the plurality of sparse patterns (e.g., put a payload in a sparse pattern, calculate a Kronecker product of a payload and a sparse pattern) , a size of a total payload of URA message, a size of a partial payload to determine a sparse pattern, a size of a partial payload for transmission using a sparse pattern of the plurality of sparse patterns, a size of a partial payload to determine a sparse pattern, a sparse coding scheme to determine a sparse pattern based on a partial payload, a FEC coding scheme to encode a partial payload, a Cyclic Prefix (CP) length to be used in the URA common resource pool, or a codebook of a URA message. In some aspects, a resource pattern of a Kronecker product (e.g., Kronecker product of a selected sparse pattern and a second portion of a payload) may categorized as a final sparse pattern.

[0151] At 1410, the UE 1402 may select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns indicated by the URA configuration 1408. In some aspects, the UE 1402 may select the sparse pattern at 1410 based on a random number generator (RNG) . In some aspects, the UE 1402 may select the sparse pattern at 1410 based on a payload (e.g.,  use a first part of the payload to select the sparse pattern, and encode the second part of the payload as the URA message 1418 to transmit to the network node 1406) . The network node 1406 may provide a predetermined mapping to the UE 1402 such that the network node 1406 decodes the first part of the payload based on the selected sparse pattern. In some aspects, the UE 1402 may select a sparse pattern based on a sparse coding scheme of a partial payload. For example, the UE 1402 may encode a partial payload with a sparse coding, and may then select a sparse resource by bit-1 positions in the sparse code. The size of the sparse resource may be the same as, or smaller than, the size of the other part of the payload that is coded with FEC codes. In some aspects, the URA configuration 1408 may include multiple pluralities of sparse patterns of different sizes, for example a first plurality of sparse patterns of a first size (e.g., 32 bits) and a second plurality of sparse patterns of a second size (e.g., 128 bits) . The UE 1402 may select a plurality of sparse patterns based on the size of the payload to be transmitted to the network node 1406 (e.g., an encoded payload size) . In some aspects, the mapping or codebook used by a plurality of UEs (e.g., the UE 1402 and the UE 1404) for a common resource pool may be configured to be the same, for example by pre-configuring the mapping / codebook based on an indicator of the URA configuration 1408. The UE 1402 may transmit a URA message 1418 based on the sparse pattern selected at 1410. In some aspects, the UE 1402 may encode the URA message 1418 based on an encoding scheme. For example, a standard may define an encoding scheme for the UE 1402 to use to transmit payloads. In some aspects, the URA configuration 1408 may indicate an encoding scheme for the UE 1402 to use to encode the URA message 1418. In response, the UE 1402 may encode the URA message 1418 based on the encoding scheme indicated by the URA configuration 1408. In some aspects, the UE 1402 may encode a payload based on an FEC code (e.g., the URA configuration 1408 may indicate an FEC code for the UE 1402 to use) . In some aspects, the UE 1402 may calculate the URA message 1418 as a Kronecker product. A payload may include a first portion and a second portion, where the UE 1402 selects a sparse pattern based on the first portion (thereby indicating to the network node 1406 the first portion based on the selection) , and the UE 1402 encodes the second portion based on an encoding scheme. In some aspects, the URA configuration 1408 may include an indicator of a cyclic prefix (CP) length (e.g., a CP length that is longer than a CP length defined by a specification) . Such CP  lengths may be useful where the timing differences between UEs (e.g., transmission of the URA message 1418 by the UE 1404 and transmission of the URA message 1420 by the UE 1404) exceed a standard CP length. The UE 1402 may transmit the URA message 1418 based on the CP length. In order to avoid an inter-symbol interference (ISI) , the network node 1406 may configure a longer CP length for URA messages (e.g., via an RRC, an SIB) .

[0152] In some aspects, the UE 1402 may transmit a channel estimation message 1414 to the network node 1406 before transmitting the URA message 1418. The network node 1406 may receive the channel estimation message 1414 from the UE 1402. The network node 1406 may perform channel estimation based on the channel estimation message 1414. The channel estimation message 1414 may include a short preamble, for example shorten-PRACH. The shorten-PRACH may not be used for identification of the UE 1402, but may be used for channel estimation, and therefore may not be as long as a standard preamble used for 4-RACH or 2-RACH access. The sparse resource pattern selected by the UE 1402 may be independent from the shorten-PRACH. For example, the shorten-PRACH may be based on a channel estimation (e.g., UE measurement on SSB) . In some aspects, the shorten-PRACH may be based on sparse coding with UE measurement (e.g., sparse coding with a measured RSRP as an input) .

[0153] At 1412, the UE 1404 may select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns indicated by the URA configuration 1408. In some aspects, the UE 1404 may select the sparse pattern at 1412 based on an RNG. In some aspects, the UE 1404 may select the sparse pattern at 1412 based on a payload (e.g., use a first part of the payload to select the sparse pattern, and encode the second part of the payload as the URA message 1418 to transmit to the network node 1406) . The network node 1406 may provide a predetermined mapping to the UE 1404 such that the network node 1406 decodes the first part of the payload based on the selected sparse pattern. In some aspects, the UE 1404 may select a sparse pattern based on a sparse coding scheme of a partial payload. For example, the UE 1404 may encode a partial payload with a sparse coding, and may then select a sparse resource by bit-1 positions in the sparse code. The size of the sparse resource may be the same as, or smaller than, the size of the other part of the payload that is coded with FEC codes. In some aspects, the URA configuration 1408 may include multiple pluralities of sparse patterns of different sizes, for example a first plurality of sparse patterns of a first size (e.g., 32 bits) and a  second plurality of sparse patterns of a second size (e.g., 128 bits) . The UE 1404 may select a plurality of sparse patterns based on the size of the payload to be transmitted to the network node 1406 (e.g., an encoded payload size) . In some aspects, the mapping or codebook used by a plurality of UEs (e.g., the UE 1402 and the UE 1404) for a common resource pool may be configured to be the same, for example by pre-configuring the mapping / codebook based on an indicator of the URA configuration 1408. The UE 1404 may transmit a URA message 1418 based on the sparse pattern selected at 1412. In some aspects, the UE 1404 may encode the URA message 1418 based on an encoding scheme. For example, a standard may define an encoding scheme for the UE 1404 to use to transmit payloads. In some aspects, the URA configuration 1408 may indicate an encoding scheme for the UE 1404 to use to encode the URA message 1418. In response, the UE 1404 may encode the URA message 1418 based on the encoding scheme indicated by the URA configuration 1408. A payload may include a first portion and a second portion, where the UE 1404 selects a sparse pattern based on the first portion (thereby indicating to the network node 1406 the first portion based on the selection) , and the UE 1404 encodes the second portion based on an encoding scheme. In some aspects, the UE 1404 may encode a payload based on an FEC code (e.g., the URA configuration 1408 may indicate an FEC code for the UE 1404 to use) . In some aspects, the UE 1404 may calculate the URA message 1420 as a Kronecker product. In some aspects, the URA configuration 1408 may include an indicator of a CP length (e.g., a CP length that is longer than a CP length defined by a specification) . Such CP lengths may be useful where the timing differences between UEs (e.g., transmission of the URA message 1418 by the UE 1404 and transmission of the URA message 1420 by the UE 1404) exceed a standard CP length. The UE 1404 may transmit the URA message 1418 based on the CP length. In order to avoid an ISI, the network node 1406 may configure a longer CP length for URA messages (e.g., via an RRC, an SIB) . In some aspects, the network node 1406 may be configured to use a short CP length (e.g., less than 6 OFDM symbols per slot) for 60 kHz SCS, and a longer CP length (greater than 6 OFDM symbols per slot) for other SCSs (e.g., FR1 and FR2) .

[0154] In some aspects, the UE 1404 may transmit a channel estimation message 1416 to the network node 1406 before transmitting the URA message 1418. The network node 1406 may receive the channel estimation message 1416 from the UE 1404. The  network node 1406 may perform channel estimation based on the channel estimation message 1416. The channel estimation message 1416 may include a short preamble, for example shorten-PRACH. The shorten-PRACH may not be used for identification of the UE 1404, but may be used for channel estimation, and therefore may not be as long as a standard preamble used for 4-RACH or 2-RACH access. The sparse resource pattern selected by the UE 1402 may be independent from the shorten-PRACH. For example, the shorten-PRACH may be based on a channel estimation (e.g., UE measurement on SSB) . In some aspects, the shorten-PRACH may be based on sparse coding with UE measurement (e.g., sparse coding with a measured RSRP as an input) .

[0155] The network node 1406 may receive a set of channel estimation messages from a set of UEs to estimate a number of UEs, which may assist the network node 1406 in accurately detecting the number of payloads of URA messages transmitted by the set of UEs. In some aspects, the network node 1406 may assist the decoding of URA messages transmitted by the set of UEs.

[0156] The UE 1402 may transmit the URA message 1418 to the network node 1406. The UE 1404 may transmit the URA message 1420 to the network node 1406. The URA message 1418 and the URA message 1420 may be transmitted based on sparse patterns of a common resource pool indicated by the URA configuration 1408. The network node 1406 may receive the payloads, for example the URA message 1418 from the UE 1402 and the URA message 1420 from the UE 1404. The payloads may be URA messages transmitted based on selected sparse patterns by the UEs. In some aspects, a payload may include a UE ID associated with the UE (e.g., the UE 1402 may encode the UE ID of the UE 1402 into the payload encoded for the URA message 1418) . At 1422, the network node 1406 may process the payloads based on the URA configuration 1408, for example by identifying a portion of a payload based on which sparse pattern is used, and by decoding the other portion of the payload based on the sparse pattern detected.

[0157] The network node 1406 may transmit a success indication 1424. The network node 1406 may broadcast the success indication 1424. The UE 1402 may receive the success indication 1424. The UE 1404 may receive the success indication 1424. In some aspects, the network node 1406 may transmit an RRC message that includes the success indication 1424. The success indication 1424 may indicate which sparse patterns were successfully detected and decoded by the network node 1406. The  success indication 1424 may include an index of detected sparse patterns (e.g., a first index associated with the URA message 1418 transmitted by the UE 1402, and a second index associated with the URA message 1420 transmitted by the UE 1404) . The success indication 1424 may include a list on indexes that indicate a set of sparse patterns associated with successfully decoded payloads. In some aspects, the network node 1406 may use partial detected payload information (e.g., cyclic redundancy check (CRC) ) , check bits, or a specified part of detected payloads) to determine whether a payload was processed. In other words, the success indication 1424 may be an indicator of a verification calculation performed by the network node 1406 (e.g., CRC, check bits, pre-determined parts of detected payloads) .

[0158] In some aspects, a payload may include a request for an RRC connection. In such aspects, the success indication 1424 may include an RRC connection message transmitted in response to the receipt of the request for the RRC connection. In some aspects, the network node 1406 may transmit an RRC connection message after transmitting the success indication 1424. For example, the UE 1402 may include a message A (Msg A) payload in the transmission of the URA message 1418 to the network node 1406, and may expect to receive a message B (Msg B) and perform an RRC connection procedure in response to the transmission of the URA message 1418. Such a UE may be configured to initiate an RRC connection via a URA message (e.g., a RACH based on FIG. 8) or a legacy NR RACH (e.g., a RACH based on FIGs. 4-7) based on a payload size of the Msg A, based on the UE device type, or based on an indication from the network node 1406. For example, the network node 1406 may indicate to the UE 1402 to initiate an RRC connection using a URA message if the payload size of the Msg A is less than or equal to a threshold value, or else initiate an RRC connection using a legacy NR RACH message (e.g., RA preamble) .

[0159] In some aspects, the network node 1406 may broadcast the success indication 1424. A UE may be configured to expect to receive the success indication 1424 broadcast by the network node 1406 within a time window (e.g., a time window less than or equal to a threshold value) . If a UE does not receive an indicator that its payload was successfully processed, the UE may retransmit the payload. In some aspects, the UE may select a new sparse pattern, while in other aspects the UE may retransmit using the previously selected sparse pattern. For example, if the UE 1402 does not receive the success indication 1424 within a time window, the UE 1402 may retransmit the  URA message 1418 to the network node 1406 using the previously selected sparse pattern or a newly selected sparse pattern at 1410. In other words, the UE may retry transmitting the payload in the next configured resource pool if the UE does not receive an indicator that its payload was successfully processed within a time window. If the UE does receive such an indicator, the UE may transmit another URA message again when the next payload is ready. In some aspects, the indicator may be an indication of a verification calculation (e.g., a CRC, check bits, pre-determined parts of detected payloads) , and the UE may first verify whether the verification calculation is correct before determining whether to retransmit based on the verification (e.g., the UE 1402 may refrain from retransmitting the URA message 1418 if the UE 1402 verifies that a received set of check bits matches the previously transmitted URA message 1418) .

[0160] FIG. 15 is a flowchart 1500 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104, the UE 350, the UE 802, the UE 1002, the UE 1012, the UE 1102, the UE 1202, the UE 1302, the UE 1402, the UE 1404; the apparatus 1704) . At 1502, the UE may receive a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. For example, 1502 may be performed by the UE 1402 in FIG. 14, which may receive the URA configuration 1408 from the network node 1406. The URA configuration 1408 may include an indicator of a plurality of sparse patterns. Moreover, 1502 may be performed by the component 198 in FIGs. 1, 3, or 17.

[0161] At 1504, the UE may select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns. The plurality of sparse patterns may include the selected sparse pattern. For example, 1504 may be performed by the UE 1402 in FIG. 14, which may, at 1410, select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns indicated by the URA configuration 1408. The plurality of sparse patterns may include the sparse pattern selected by the UE 1402 at 1410. Moreover, 1504 may be performed by the component 198 in FIGs. 1, 3, or 17.

[0162] At 1506, the UE may transmit the URA message based on the selected sparse pattern. For example, 1506 may be performed by the UE 1402 in FIG. 14, which may transmit the URA message 1418 based on the selected sparse pattern. The URA message 1418  may include a URA message. Moreover, 1506 may be performed by the component 198 in FIGs. 1, 3, or 17.

[0163] FIG. 16 is a flowchart 1600 of a method of wireless communication. The method may be performed by a base station (e.g., the base station 102, the base station 310; the network node 1406; the network entity 1702, the network entity 1802, the network entity 1960) . At 1602, the network entity may transmit a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. For example, 1602 may be performed by the network node 1406 in FIG. 14, which may transmit the URA configuration 1408. The URA configuration 1408 may include an indicator of a plurality of sparse patterns. Moreover, 1602 may be performed by the URA reception component 199 in FIGs. 1, 3, 18, or 19.

[0164] At 1604, the network entity may receive a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern. The plurality of sparse patterns indicated by the URA common resource pool configuration may include the first sparse pattern and the second sparse pattern. For example, 1604 may be performed by the network node 1406 in FIG. 14, which may receive a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern. The plurality of sparse patterns indicated by the URA common resource pool configuration may include the first sparse pattern and the second sparse pattern. Moreover, 1604 may be performed by the URA reception component 199 in FIGs. 1, 3, 18, or 19.

[0165] At 1606, the network entity may decode the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern. For example, 1606 may be performed by the network node 1406 in FIG. 14, which may decode the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern. Moreover, 1606 may be performed by the URA reception component 199 in FIGs. 1, 3, 18, or 19.

[0166] FIG. 17 is a diagram 1700 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1704. The apparatus 1704 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1704 may include at least one cellular baseband processor 1724 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1722 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband  processor (s) 1724 may include at least one on-chip memory 1724'. In some aspects, the apparatus 1704 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1720 and at least one application processor 1706 coupled to a secure digital (SD) card 1708 and a screen 1710. The application processor (s) 1706 may include on-chip memory 1706'. In some aspects, the apparatus 1704 may further include a Bluetooth module 1712, a WLAN module 1714, an SPS module 1716 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1718 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1726, a power supply 1730, and / or a camera 1732. The Bluetooth module 1712, the WLAN module 1714, and the SPS module 1716 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1712, the WLAN module 1714, and the SPS module 1716 may include their own dedicated antennas and / or utilize the antennas 1780 for communication. The cellular baseband processor (s) 1724 communicates through the transceiver (s) 1722 via one or more antennas 1780 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1702. The cellular baseband processor (s) 1724 and the application processor (s) 1706 may each include a computer-readable medium  / memory 1724', 1706', respectively. The additional memory modules 1726 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1724', 1706', 1726 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1724 and the application processor (s) 1706 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor (s) 1724  / application processor (s) 1706, causes the cellular baseband processor (s) 1724  / application processor (s) 1706 to perform the various functions described supra. The cellular baseband processor (s) 1724 and the application processor (s) 1706 are configured to perform the various functions described supra based at least in part of the information stored in the memory. That is, the cellular baseband processor (s) 1724 and the application processor (s) 1706 may be configured to perform a first subset of the various functions described supra without information stored in the memory and may be configured to  perform a second subset of the various functions described supra based on the information stored in the memory. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1724  / application processor (s) 1706 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1724  / application processor (s) 1706 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1704 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1724 and / or the application processor (s) 1706, and in another configuration, the apparatus 1704 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1704.

[0167] As discussed supra, the component 198 may be configured to receive a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The component 198 may be configured to select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns. The component 198 may be configured to transmit a URA message based on the selected sparse pattern. The component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1724, the application processor (s) 1706, or both the cellular baseband processor (s) 1724 and the application processor (s) 1706. The component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the apparatus 1704 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1704, and in particular the cellular baseband processor (s) 1724 and / or the application processor (s) 1706, may include means for receiving a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The means may be the component 198 of the apparatus 1704 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1704 may include the TX  processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0168] FIG. 18 is a diagram 1800 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1802. The network entity 1802 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1802 may include at least one of a CU 1810, a DU 1830, or an RU 1840. For example, depending on the layer functionality handled by the component 199, the network entity 1802 may include the CU 1810; both the CU 1810 and the DU 1830; each of the CU 1810, the DU 1830, and the RU 1840; the DU 1830; both the DU 1830 and the RU 1840; or the RU 1840. The CU 1810 may include at least one CU processor 1812. The CU processor (s) 1812 may include on-chip memory 1812'. In some aspects, the CU 1810 may further include additional memory modules 1814 and a communications interface 1818. The CU 1810 communicates with the DU 1830 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1830 may include at least one DU processor 1832. The DU processor (s) 1832 may include on-chip memory 1832'. In some aspects, the DU 1830 may further include additional memory modules 1834 and a communications interface 1838. The DU 1830 communicates with the RU 1840 through a fronthaul link. The RU 1840 may include at least one RU processor 1842. The RU processor (s) 1842 may include on-chip memory 1842'. In some aspects, the RU 1840 may further include additional memory modules 1844, one or more transceivers 1846, antennas 1880, and a communications interface 1848. The RU 1840 communicates with the UE 104. The on-chip memory 1812', 1832', 1842' and the additional memory modules 1814, 1834, 1844 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1812, 1832, 1842 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0169] As discussed supra, the component 199 may be configured to transmit a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The component 199 may be configured to receive a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern. The plurality of sparse patterns may include the first sparse pattern and the second sparse pattern. The component 199 may be configured to decode the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern. The component 199 may be within one or more processors of one or more of the CU 1810, DU 1830, and the RU 1840. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1802 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1802 may include means for transmitting a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The means may be the component 199 of the network entity 1802 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1802 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0170] FIG. 19 is a diagram 1900 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1960. In one example, the network entity 1960 may be within the core network 120. The network entity 1960 may include at least one network processor 1912. The network processor (s) 1912 may include on-chip memory 1912'. In some aspects, the network entity 1960 may further include additional memory modules 1914. The network entity 1960 communicates via the network interface 1980 directly (e.g., backhaul link) or indirectly (e.g., through a RIC) with the CU 1902. The on-chip memory 1912' and the additional memory modules 1914 may each be  considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. The network processor (s) 1912 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0171] As discussed supra, the component 199 may be configured to transmit a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The component 199 may be configured to receive a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern. The plurality of sparse patterns may include the first sparse pattern and the second sparse pattern. The component 199 may be configured to decode the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern. The component 199 may be within the network processor (s) 1912. The component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1960 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1960 may include means for transmitting a URA common resource pool configuration. The URA common resource pool configuration may include an indicator of a plurality of sparse patterns. The means may be the component 199 of the network entity 1960 configured to perform the functions recited by the means.

[0172] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or  omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0173] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a  first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data or “provide” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, may send the data to a component of the device that transmits the data, or may send the data to a component of the device. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, may obtain the data from a component of the device that receives the data, or may obtain the data from a component of the device. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0174] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor, or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0175] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0176] Aspect 1 is a method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising: receiving an unsourced random access (URA) common resource pool configuration comprising an indicator of a plurality of sparse patterns; selecting a sparse pattern from the plurality of sparse patterns; and transmitting a URA message based on the selected sparse pattern.

[0177] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein receiving the URA common resource pool configuration comprises at least one of: receiving a system information block  (SIB) comprising the URA common resource pool configuration; receiving a radio resource control (RRC) message comprising the URA common resource pool configuration; receiving a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) comprising the URA common resource pool configuration; or receiving downlink control information (DCI) comprising the URA common resource pool configuration.

[0178] Aspect 3 is the method of either of aspects 1 or 2, wherein the indicator of the plurality of sparse patterns comprises at least one of: a set of time and frequency domain coordinates for each of the plurality of sparse patterns; a first size of a URA common resource pool; a second size of at least one sparse pattern of the plurality of sparse patterns; or a number of sparse patterns in the plurality of sparse patterns.

[0179] Aspect 4 is the method of aspect 1, further comprising: encoding a payload of the URA message before the transmission of the URA message.

[0180] Aspect 5 is the method of aspect 4, wherein the URA common resource pool configuration comprises a second indicator of an encoding scheme, wherein encoding the payload of the URA message before the transmission of the URA message comprises: encoding the payload of the URA message based on the encoding scheme.

[0181] Aspect 6 is the method of any of aspects 1 to 5, wherein a payload of the URA message comprises a set of data and a UE identifier (ID) associated with the UE.

[0182] Aspect 7 is the method of any of aspects 1 to 6, wherein selecting the sparse pattern from the plurality of sparse patterns comprises: selecting the sparse pattern from the plurality of sparse patterns based on a random number generator (RNG) .

[0183] Aspect 8 is the method of aspect 7, wherein the URA common resource pool configuration comprises a second indicator of a second plurality of sparse patterns, wherein the plurality of sparse patterns is associated with a first sparse pattern size and the second plurality of sparse patterns is associated with a second sparse pattern size different from the first sparse pattern size, further comprising: selecting the plurality of sparse patterns from the URA common resource pool configuration based on the first sparse pattern size and an encoded payload size of a payload of the URA message.

[0184] Aspect 9 is the method of any of aspects 1 to 8, wherein selecting the sparse pattern from the plurality of sparse patterns comprises: selecting the sparse pattern based on a first portion of a payload of the URA message.

[0185] Aspect 10 is the method of aspect 9, further comprising: encoding a second portion of the payload of the URA message before the transmission of the URA message.

[0186] Aspect 11 is the method of aspect 10, wherein encoding the second portion of the payload of the URA message before the transmission of the URA message comprises: encoding the second portion of the payload based on a forward error correction (FEC) code.

[0187] Aspect 12 is the method of aspect 11, further comprising: calculating the URA message as a Kronecker product of the selected sparse pattern and the encoded second portion of the payload.

[0188] Aspect 13 is the method of any of aspects 1 to 12, further comprising: receiving a report comprising a second indicator of whether the URA message was successfully decoded based on the selected sparse pattern.

[0189] Aspect 14 is the method of aspect 13, wherein receiving the report comprises: receiving a radio resource control (RRC) message comprising the report.

[0190] Aspect 15 is the method of either of aspects 13 or 14, wherein the second indicator comprises a list of indexes that indicate a set of sparse patterns associated with successfully decoded payloads, wherein the set of sparse patterns comprise the selected sparse pattern.

[0191] Aspect 16 is the method of any of aspects 13 to 15, wherein the second indicator comprises a verification calculation based on a portion of a payload of the URA message, further comprising: verifying whether the verification calculation correspond with the payload of the URA message; and (a) retransmitting the payload of the URA message in response to the verification indicating that the verification calculation does not correspond with the payload of the URA message; or (b) refraining from retransmitting the payload of the URA message in response to the verification indicating that the verification calculation corresponds with the payload of the URA message.

[0192] Aspect 17 is the method of any of aspects 13 to 16, further comprising: retransmitting a payload of the URA message in response to the second indicator indicating that the URA message was not successfully decoded based on the selected sparse pattern; or refraining from retransmitting the payload of the URA message in response to the second indicator indicating that the URA message was successfully decoded based on the selected sparse pattern.

[0193] Aspect 18 is the method of any of aspects 1 to 7, wherein the URA message comprises a request for a radio resource control (RRC) connection, further comprising: receiving an RRC connection message in response to the URA message.

[0194] Aspect 19 is the method of any of aspects 1 to 18, further comprising: transmitting a channel estimation message before the transmission of the URA message.

[0195] Aspect 20 is the method of any of aspects 1 to 19, wherein the URA common resource pool configuration comprises a second indicator of a cyclic prefix (CP) length, wherein transmitting the URA message based on the selected sparse pattern comprises: transmitting the URA message further based on the CP length.

[0196] Aspect 21 is a method of wireless communication at a network node, comprising: transmitting an unsourced random access (URA) common resource pool configuration comprising an indicator of a plurality of sparse patterns; receiving a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern, wherein the plurality of sparse patterns comprises the first sparse pattern and the second sparse pattern; and decoding the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern.

[0197] Aspect 22 is the method of aspect 21, wherein transmitting the URA common resource pool configuration comprises at least one of: transmitting a system information block (SIB) comprising the URA common resource pool configuration; transmitting a radio resource control (RRC) message comprising the URA common resource pool configuration; transmitting a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) comprising the URA common resource pool configuration; or transmitting downlink control information (DCI) comprising the URA common resource pool configuration.

[0198] Aspect 23 is the method of either of aspects 21 or 22, wherein the indicator of the plurality of sparse patterns comprises at least one of: a set of time and frequency domain coordinates for each of the plurality of sparse patterns; a first size of a URA common resource pool; a second size of at least one sparse pattern of the plurality of sparse patterns; or a number of sparse patterns in the plurality of sparse patterns.

[0199] Aspect 24 is the method of any of aspects 21 to 23, wherein the URA common resource pool configuration comprises a second indicator of an encoding scheme,  wherein decoding the first URA message based on the first sparse pattern comprises: decoding a payload of the first URA message further based on the encoding scheme.

[0200] Aspect 25 is the method of any of aspects 21 to 24, wherein a first payload of the first URA message comprises a first set of data and a first user equipment (UE) identifier (ID) , further comprising: identifying a UE associated with the first URA message based on the UE ID.

[0201] Aspect 26 is the method of any of aspects 21 to 25, wherein the URA common resource pool configuration comprises a second indicator of a second plurality of sparse patterns, wherein the plurality of sparse patterns is associated with a first sparse pattern size and the second plurality of sparse patterns is associated with a second sparse pattern size different from the first sparse pattern size.

[0202] Aspect 27 is the method of any of aspects 21 to 26, wherein decoding the first URA message based on the first sparse pattern comprises: identifying a first portion of a payload of the first URA message based on the first sparse pattern; decoding a second portion of the payload of the first URA message based on an encoding scheme; and combining the first portion of the payload and the second portion of the payload to determine the payload of the first URA message.

[0203] Aspect 28 is the method of aspect 27, wherein decoding the second portion of the payload of the first URA message based on the encoding scheme comprises: decoding the second portion of the payload based on a forward error correction (FEC) code.

[0204] Aspect 29 is the method of any of aspects 21 to 28, further comprising: transmitting a report comprising a second indicator of whether the first URA message was successfully decoded based on the first sparse pattern.

[0205] Aspect 30 is the method of aspect 29, wherein transmitting the report comprises transmitting a radio resource control (RRC) message comprising the report.

[0206] Aspect 31 is the method of either of aspects 29 or 30, wherein the second indicator comprises a list of indexes that indicate a set of sparse patterns associated with successfully decoded payloads, wherein the set of sparse patterns comprises the first sparse pattern and the second sparse pattern.

[0207] Aspect 32 is the method of any of aspects 29 to 31, further comprising: calculating a verification calculation based on a portion of the decoded first URA message, wherein the second indicator comprises the calculated verification calculation.

[0208] Aspect 33 is the method of any of aspects 21 to 32, wherein the decoded first URA message comprises a request for a radio resource control (RRC) connection, further comprising: transmitting an RRC connection message in response to the decoded first URA message.

[0209] Aspect 34 is the method of any of aspects 21 to 33, further comprising: receiving a channel estimation message before the reception of the first URA message; and estimating a channel associated with the first URA message based on the channel estimation message.

[0210] Aspect 35 is the method of any of aspects 21 to 34, wherein the URA common resource pool configuration comprises a second indicator of a cyclic prefix (CP) length, wherein decoding the first URA message based on the first sparse pattern comprises: decoding the first URA message further based on the CP length.

[0211] Aspect 36 is an apparatus for wireless communication, comprising: at least one memory; and at least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the method of any of aspects 1 to 34.

[0212] Aspect 37 is an apparatus for wireless communication, comprising means for performing each step in the method of any of aspects 1 to 35.

[0213] Aspect 38 is the apparatus of any of aspects 1 to 35, further comprising a transceiver (e.g., functionally connected to the at least one processor of Aspect 36) configured to receive or to transmit in association with the method of any of aspects 1 to 35.

[0214] Aspect 39 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, the code when executed by at least one processor causes the at least one processor, individually or in any combination, to perform the method of any of aspects 1 to 35.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:receive an unsourced random access (URA) common resource pool configuration comprising an indicator of a plurality of sparse patterns;select a sparse pattern from the plurality of sparse patterns; andtransmit a URA message based on the selected sparse pattern.2.The apparatus of claim 1, wherein, to receive the URA common resource pool configuration, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:receive a system information block (SIB) comprising the URA common resource pool configuration;receive a radio resource control (RRC) message comprising the URA common resource pool configuration;receive a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) comprising the URA common resource pool configuration; orreceive downlink control information (DCI) comprising the URA common resource pool configuration.3.The apparatus of claim 1, wherein the indicator of the plurality of sparse patterns comprises at least one of:a set of time and frequency domain coordinates for each of the plurality of sparse patterns;a first size of a URA common resource pool;a second size of at least one sparse pattern of the plurality of sparse patterns; ora number of sparse patterns in the plurality of sparse patterns.4.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:encode a payload of the URA message before the transmission of the URA message.5.The apparatus of claim 4, wherein the URA common resource pool configuration comprises a second indicator of an encoding scheme, wherein, to encode the payload of the URA message before the transmission of the URA message, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:encode the payload of the URA message based on the encoding scheme.6.The apparatus of claim 1, wherein a payload of the URA message comprises a set of data and a UE identifier (ID) associated with the UE.7.The apparatus of claim 1, wherein, to select the sparse pattern from the plurality of sparse patterns, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:select the sparse pattern from the plurality of sparse patterns based on a random number generator (RNG) .8.The apparatus of claim 7, wherein the URA common resource pool configuration comprises a second indicator of a second plurality of sparse patterns, wherein the plurality of sparse patterns is associated with a first sparse pattern size and the second plurality of sparse patterns is associated with a second sparse pattern size different from the first sparse pattern size, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:select the plurality of sparse patterns from the URA common resource pool configuration based on the first sparse pattern size and an encoded payload size of a payload of the URA message.9.The apparatus of claim 1, wherein, to select the sparse pattern from the plurality of sparse patterns, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:select the sparse pattern based on a first portion of a payload of the URA message.10.The apparatus of claim 9, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:encode a second portion of the payload of the URA message before the transmission of the URA message.11.The apparatus of claim 10, wherein, to encode the second portion of the payload of the URA message before the transmission of the URA message, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:encode the second portion of the payload based on a forward error correction (FEC) code.12.The apparatus of claim 11, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:calculate the URA message as a Kronecker product of the selected sparse pattern and the encoded second portion of the payload.13.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:receive a report comprising a second indicator of whether the URA message was successfully decoded based on the selected sparse pattern.14.The apparatus of claim 13, wherein, to receive the report, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:receive a radio resource control (RRC) message comprising the report.15.The apparatus of claim 13, wherein the second indicator comprises a list of indexes that indicate a set of sparse patterns associated with successfully decoded payloads, wherein the set of sparse patterns comprise the selected sparse pattern.16.The apparatus of claim 13, wherein the second indicator comprises a verification calculation based on a portion of a payload of the URA message, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:verify whether the verification calculation correspond with the payload of the URA message; andretransmit the payload of the URA message in response to the verification indicating that the verification calculation does not correspond with the payload of the URA message; orrefrain from retransmitting the payload of the URA message in response to the verification indicating that the verification calculation corresponds with the payload of the URA message.17.The apparatus of claim 13, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:retransmit a payload of the URA message in response to the second indicator indicating that the URA message was not successfully decoded based on the selected sparse pattern; orrefrain from retransmitting the payload of the URA message in response to the second indicator indicating that the URA message was successfully decoded based on the selected sparse pattern.18.The apparatus of claim 1, further comprising a transceiver coupled to the at least one processor, wherein the URA message comprises a request for a radio resource control (RRC) connection, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:receive, via the transceiver, an RRC connection message in response to the URA message.19.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on information stored in the at least one memory, the at least one processor,transmit an unsourced random access (URA) common resource pool configuration comprising an indicator of a plurality of sparse patterns;receive a first URA message based on a first sparse pattern and a second URA message based on a second sparse pattern, wherein the plurality of sparse patterns comprises the first sparse pattern and the second sparse pattern; anddecode the first URA message based on the first sparse pattern and the second URA message based on the second sparse pattern.20.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:receiving an unsourced random access (URA) common resource pool configuration comprising an indicator of a plurality of sparse patterns;selecting a sparse pattern from the plurality of sparse patterns; andtransmitting a URA message based on the selected sparse pattern.

Citation Information

Patent Citations

  • Channel information feedback and recovery method and device

    CN115915266A

  • Reference signaling overhead reduction apparatus and methods

    US20210067297A1

  • Method for massive unsourced random access

    US20220052883A1

Cited By

  • Switch division multiple access passive random access method and system based on protograph combined information source channel coding

    CN121568234A