Method for physical random access channel adaptation for network energy saving

The method for PRACH adaptation in wireless communication systems addresses the challenge of SSB-RO mapping complexities by configuring dual sets of PRACH resources with dynamic updates, enhancing energy efficiency and random-access procedures for diverse UE capabilities.

WO2026000330A1PCT designated stage Publication Date: 2026-01-02GOOGLE LLC +1
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/102289
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-06-28
Publication Date
2026-01-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in network energy saving due to complexities in SSB-RO mapping caused by varying UE capabilities in supporting SSB and PRACH time-domain adaptations, leading to inefficient energy consumption.

Method used

A method for PRACH adaptation is implemented, involving configurations for two sets of PRACH resources, one with and one without time-domain adaptation, along with control signaling for dynamic updates, to facilitate SSB-RO mapping for UEs with different capabilities, enabling efficient random-access procedures.

Benefits of technology

Enables UEs with diverse capabilities to perform random-access procedures efficiently, reducing network energy consumption by optimizing SSB and PRACH resource utilization.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024102289_02012026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024102289_02012026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

This disclosure provides systems, devices, apparatus, and methods, including computer programs encoded on storage media, for physical random access channel (PRACH) adaptation for network energy saving (NES). A UE (102) receives (530), from a network entity (104), a configuration configuring at least one of a first set of PRACH resources associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal blocks (SSBs) associated with SSB adaptation. The UE (102) transmits (544), to the network entity (104) based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion (RO), the valid RO being mapped to an SSB.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD FOR PHYSICAL RANDOM ACCESS CHANNEL ADAPTATION FOR NETWORK ENERGY SAVINGTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to wireless communication, and more particularly, to physical random access channel (PRACH) adaptation for network energy saving (NES) .BACKGROUND

[0002] The Third Generation Partnership Project (3GPP) specifies a radio interface referred to as fifth generation (5G) new radio (NR) (5G NR) . An architecture for a 5G NR wireless communication system includes a 5G core (5GC) network, a 5G radio access network (5G-RAN) , a user equipment (5G UE) , etc. The 5G NR architecture seeks to provide increased data rates, decreased latency, and / or increased capacity compared to prior generation cellular communication systems.

[0003] Wireless communication systems, in general, provide various telecommunication services (e.g., telephony, video, data, messaging, etc. ) based on multiple-access technologies, such as orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) technologies, that support communication with multiple UEs. Improvements in mobile broadband continue the progression of such wireless communication technologies. For example, a UE can support synchronization signal block (SSB) time-domain adaptation, PRACH time-domain adaptation, both SSB time-domain adaptation and PRACH time-domain adaptation, or neither of SSB time-domain adaptation and PRACH time-domain adaptation. Support or lack of support of SSB time-domain adaptation and / or PRACH time-domain adaptation can complicate SSB to PRACH occasion (SSB-RO) mapping.

[0004] BRIEF SUMMARY

[0005] 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.

[0006] A network entity, such as a base station or a unit of a base station, may communicate with a user equipment (UE) . In an example, the network entity transmits (and the UE receives) a synchronization signal block (SSB) . The SSB facilitates initial cell discovery and synchronization for the UE. With more particularity, when the UE powers on or enters a new coverage area, the UE scans for SSB(s) transmitted by network entit (ies) in order to identify nearby cells and synchronize with a suitable cell. Each SSB may correspond to a different beam. That is, each SSB may be transmitted on a different beam. In another example, the UE transmits (and the network entity receives) a physical random access channel (PRACH) (or a PRACH transmission) as part of a random-access procedure that enables the UE to access a cell from an idle / inactive state. The UE transmits the PRACH on a PRACH occasion (RO) , where the RO includes time and frequency resources available for reception of the PRACH by the network entity.

[0007] To facilitate the random-access procedure, the network entity and the UE map ROs to SSBs based on a mapping order. With more particularity, the network entity and the UE determine an association of ROs and SSBs within an association period based on a configuration from the network entity that indicates a number of associated SSBs per configured RO, a PRACH periodicity, a valid / invalid status for each RO, K transmitted SSBs configured by ssb-PositionsInBurst (K is an integer) , etc. After mapping an integer number of SSBs to valid ROs in mapping cycle (s) within the association period, a set of valid ROs that cannot be mapped to K SSBs may exist. Such ROs are unmappable to any SSBs, and hence the UE cannot use such ROs for PRACH transmissions.

[0008] A network entity can perform various network energy saving (NES) procedures in order to reduce network energy consumption. In one example of NES, the network entity dynamically activates / deactivates some SSBs and / or dynamically changes a periodicity of SSBs (referred to as “SSB time-domain adaptation” or “SSB adaptation” ) . In another example of NES, the network entity configures a first set of PRACH resources for time-domain adaptation and a second set of PRACH resources without time-domain adaptation. That is, the network entity configures a first set of PRACH resources that can be dynamically updated (referred to as “PRACH time-domain adaptation” or “PRACH adaptation” ) and a second set of PRACH resources that cannot be dynamically updated. However, a UE may or may not support SSB time-domain adaptation and / or PRACH time-domain adaptation. For instance, a type  one UE does not support SSB time-domain adaptation nor PRACH time-domain adaptation; a type two UE supports SSB time-domain adaptation, but not PRACH time-domain adaptation; a type three UE supports PRACH time-domain adaptation, but not SSB time-domain adaptation; and a type four UE supports both SSB time-domain adaptation and PRACH time-domain adaptation. SSB adaptation and / or PRACH adaptation may complicate SSB-RO mapping for UEs of the aforementioned types. For instance, if a UE does not support SSB adaptation, the UE cannot receive a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) or downlink control information (DCI) to dynamically activate / deactivate SSB (s) , which makes SSB-RO mapping more complex.

[0009] Aspects of the present disclosure address the above-noted and other deficiencies by implementing a method for PRACH adaptation for NES. For example, the present disclosure details methods for PRACH transmission in view of SSB adaptation and PRACH adaptation. The present disclosure describes a configuration for a first set of PRACH resources associated with PRACH adaptation, control signaling for the dynamic update of the first set of PRACH resources, an SSB-RO mapping rule with regard to SSB adaptation, a configuration for a second set of PRACH resources without PRACH adaptation, and PRACH transmission based on a PRACH resource configured by the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources when the first set PRACH resources and the second set of PRACH resources overlap. Thus, the present disclosure can enable UEs with different capabilities to perform a random-access procedure in view of PRACH adaptation and / or SSB adaptation.

[0010] According to some aspects, a UE receives, from a network entity, a configuration configuring at least one of a first set of PRACH resources associated with PRACH adaptation or a first set of SSBs associated with SSB adaptation. The UE transmits, to the network entity based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid RO, the valid RO being mapped to an SSB.

[0011] According to some aspects, a network entity transmits, to a UE, a configuration configuring at least one of a first set of PRACH resources associated with PRACH adaptation or a first set of SSBs associated with SSB adaptation. The network entity receives, from the UE based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid RO, the valid RO being mapped to an SSB.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0012] FIG. 1 illustrates a diagram of a wireless communications system that includes a plurality of user equipments (UEs) and network entities in communication over one or more cells according to an embodiment.

[0013] FIG. 2 is a diagram illustrating an example of an association period determination for synchronization signal blocks (SSBs) and physical random access channel (PRACH) occasions (ROs) according to an embodiment.

[0014] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of SSB-RO mapping according to an embodiment.

[0015] FIG. 4 is a diagram illustrating an example of determining valid and invalid ROs according to an embodiment.

[0016] FIG. 5 is a signaling diagram illustrating communications between a user equipment (UE) and a network entity for PRACH adaptation for network energy saving (NES) according to an embodiment.

[0017] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an RO configuration according to an embodiment.

[0018] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a PRACH adaptation indication by downlink control information (DCI) according to an embodiment.

[0019] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an action time for an updated PRACH configuration according to an embodiment.

[0020] FIG. 9 is a diagram illustrating another example of an action time for an updated PRACH configuration according to an embodiment.

[0021] FIG. 10A is a diagram illustrating a first example of SSB-RO mapping according to an embodiment.

[0022] FIG. 10B is a diagram illustrating a second example of SSB-RO mapping according to an embodiment.

[0023] FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an action time to determine an SSB-RO mapping based on an updated SSB configuration according to an embodiment.

[0024] FIG. 12 is a diagram illustrating an example of activation / deactivation of ROs based on an associated SSB according to an embodiment.

[0025] FIG. 13 illustrates a first diagram and a second diagram depicting an example of RO validation based on a number of different associated SSBs according to an embodiment.

[0026] FIG. 14 is a flowchart of a method of wireless communication at a UE according to an embodiment.

[0027] FIG. 15 is a flowchart of a method of wireless communication at a network entity according to an embodiment.

[0028] FIG. 16 is a diagram illustrating a hardware implementation for an example UE apparatus according to some embodiments.

[0029] FIG. 17 is a diagram illustrating a hardware implementation for one or more example network entities according to some embodiments.DETAILED DESCRIPTION

[0030] FIG. 1 illustrates a diagram 100 of a wireless communications system associated with a plurality of cells 190. The wireless communications system includes user equipments (UEs) 102 and base stations / network entities 104. Some base stations may include an aggregated base station architecture and other base stations may include a disaggregated base station architecture. The aggregated base station architecture utilizes a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node. A disaggregated base station architecture utilizes a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (e.g., radio unit (RU) 106, distributed unit (DU) 108, central unit (CU) 110) . For example, a CU 110 is implemented within a RAN node, and one or more DUs 108 may be co-located with the CU 110, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs 108 may be implemented to communicate with one or more RUs 106. Any of the RU 106, the DU 108 and the CU 110 can be implemented as virtual units, such as a virtual radio unit (VRU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual central unit (VCU) . The base station / network entity 104 (e.g., an aggregated base station or disaggregated units of the base station, such as the RU 106 or the DU 108) , may be referred to as a transmission reception point (TRP) .

[0031] Operations of the base station 104 and / or network designs may be based on aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base station architectures are utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open-radio access network (O-RAN) network, or a virtualized radio access network (vRAN) , which may also be referred to a cloud radio access network (C-RAN) . Disaggregation may include distributing functionality across the 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 designs. The various units of the disaggregated base station architecture, or the disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit. For example, the base stations 104d, 104e and / or the RUs 106a, 106b, 106c, 106d may communicate with the UEs 102a, 102b, 102c, 102d, and / or 102s via one or more radio frequency (RF) access links based on a Uu interface. In examples, multiple RUs 106 and / or base stations 104 may simultaneously serve the UEs 102, such as by intra-cell and / or inter-cell access links between the UEs 102 and the RUs 106 / base stations 104.

[0032] The RU 106, the DU 108, and the CU 110 may include (or may be coupled to) one or more interfaces configured to transmit or receive information / signals via a wired or wireless transmission medium. For example, a wired interface can be configured to transmit or receive the information / signals over a wired transmission medium, such as via the fronthaul link 160 between the RU 106d and the baseband unit (BBU) 112 of the base station 104d associated with the cell 190d. The BBU 112 includes a DU 108 and a CU 110, which may also have a wired interface (e.g., midhaul link) configured between the DU 108 and the CU 110 to transmit or receive the information / signals between the DU 108 and the CU 110. In further examples, a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver, such as an RF transceiver, configured to transmit and / or receive the information / signals via the wireless transmission medium, such as for information communicated between the RU 106a of the cell 190a and the base station 104e of the cell 190e via cross-cell communication beams 136-138 of the RU 106a and the base station 104e.

[0033] The RUs 106 may be configured to implement lower layer functionality. For example, the RU 106 is controlled by the DU 108 and may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or lower layer PHY functionality, such as execution of fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, etc. The functionality of the RU 106 may be based on the functional split, such as a functional split of lower layers.

[0034] The RUs 106 may transmit or receive over-the-air (OTA) communication with one or more UEs 102. For example, the RU 106b of the cell 190b communicates with the UE 102b of the cell 190b via a first set of communication beams 132 of the RU  106b and a second set of communication beams 134b of the UE 102b, which may correspond to inter-cell communication beams or, in some examples, cross-cell communication beams. For instance, the UE 102b of the cell 190b may communicate with the RU 106a of the cell 190a via a third set of communication beams 134a of the UE 102b and a fourth set of communication beams 136 of the RU 106a. DUs 108 can control both real-time and non-real-time features of control plane and user plane communications of the RUs 106.

[0035] Any combination of the RU 106, the DU 108, and the CU 110, or reference thereto individually, may correspond to a base station 104. Thus, the base station 104 may include at least one of the RU 106, the DU 108, or the CU 110. The base stations 104 provide the UEs 102 with access to a core network. The base stations 104 may relay communications between the UEs 102 and the core network (not shown) . The base stations 104 may be associated with macrocells for higher-power cellular base stations and / or small cells for lower-power cellular base stations. For example, the cell 190e may correspond to a macrocell, whereas the cells 190a-190d may correspond to small cells. Small cells include femtocells, picocells, microcells, etc. A network that includes at least one macrocell and at least one small cell may be referred to as a “heterogeneous network. ”

[0036] Transmissions from a UE 102 to a base station 104 / RU 106 are referred to as uplink (UL) transmissions, whereas transmissions from the base station 104 / RU 106 to the UE 102 are referred to as downlink (DL) transmissions. Uplink transmissions may also be referred to as reverse link transmissions and downlink transmissions may also be referred to as forward link transmissions. For example, the RU 106d utilizes antennas of the base station 104d of cell 190d to transmit a downlink / forward link communication to the UE 102d or receive an uplink / reverse link communication from the UE 102d based on the Uu interface associated with the access link between the UE 102d and the base station 104d / RU 106d.

[0037] Communication links between the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may be based on multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be associated with one or more carriers. The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may utilize a spectrum bandwidth of Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, 800, 1600, 2000, etc. MHz) per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz, where x component carriers (CCs) are used  for communication in each of the uplink and downlink directions. The carriers may or may not be adjacent to each other along a frequency spectrum. In examples, uplink and downlink carriers may be allocated in an asymmetric manner, with more or fewer carriers allocated to either the uplink or the downlink. A primary component carrier and one or more secondary component carriers may be included in the component carriers. The primary component carrier may be associated with a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be associated with a secondary cell (SCell) .

[0038] Some UEs 102, such as the UEs 102a and 102s, may perform device-to-device (D2D) communications over sidelink. For example, a sidelink communication / D2D link utilizes a spectrum for a wireless wide area network (WWAN) associated with uplink and downlink communications. Such sidelink / D2D communication may be performed through various wireless communications systems, such as wireless fidelity (Wi-Fi) systems, Bluetooth systems, Long Term Evolution (LTE) systems, New Radio (NR) systems, etc.

[0039] The UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may each include a plurality of antennas. The plurality of antennas may correspond to antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays that may facilitate beamforming operations. For example, the RU 106b transmits a downlink beamformed signal based on a first set of communication beams 132 to the UE 102b in one or more transmit directions of the RU 106b. The UE 102b may receive the downlink beamformed signal based on a second set of communication beams 134b from the RU 106b in one or more receive directions of the UE 102b. In a further example, the UE 102b may also transmit an uplink beamformed signal (e.g., sounding reference signal (SRS) ) to the RU 106b based on the second set of communication beams 134b in one or more transmit directions of the UE 102b. The RU 106b may receive the uplink beamformed signal from the UE 102b in one or more receive directions of the RU 106b. The UE 102b may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for the beamformed signals. The transmit and receive directions for the UEs 102 and the base stations 104 / RUs 106 may or may not be the same.

[0040] In further examples, beamformed signals may be communicated between a first base station / RU 106a and a second base station 104e. For instance, the base station 104e of the cell 190e may transmit a beamformed signal to the RU 106a based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The RU 106a may receive the beamformed signal from the base station 104e of the  cell 190e based on the RU communication beams 136 in one or more receive directions of the RU 106a. In further examples, the base station 104e transmits a downlink beamformed signal to the UE 102e based on the communication beams 138 in one or more transmit directions of the base station 104e. The UE 102e receives the downlink beamformed signal from the base station 104e based on UE communication beams 130 in one or more receive directions of the UE 102e. The UE 102e may also transmit an uplink beamformed signal to the base station 104e based on the UE communication beams 130 in one or more transmit directions of the UE 102e, such that the base station 104e may receive the uplink beamformed signal from the UE 102e in one or more receive directions of the base station 104e.

[0041] The base station 104 may include and / or be referred to as a network entity. That is, “network entity” may refer to the base station 104 or at least one unit of the base station 104, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110. The base station 104 may also include and / or be referred to as a next generation evolved Node B (ng-eNB) , a next generation NB (gNB) , an evolved NB (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, a network node, network equipment, or other related terminology. The base station 104 or an entity at the base station 104 can be implemented as an IAB node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station, or a disaggregated base station including one or more RUs 106, DUs 108, and / or CUs 110. A set of aggregated or disaggregated base stations may be referred to as a next generation-radio access network (NG-RAN) . In some examples, the UE 102a operates in dual connectivity (DC) with the base station 104e and the base station / RU 106a. In such cases, the base station 104e can be a master node and the base station / RU 160a can be a secondary node.

[0042] Still referring to FIG. 1, in certain aspects, any of the UEs 102 may include a UE NES component 140 configured to receive, from a network entity, a configuration configuring at least one of a first set of physical random access channel (PRACH) resources associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal blocks (SSBs) associated with SSB adaptation; and transmit, to the network entity based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion (RO) , the valid RO being mapped to an SSB.

[0043] In certain aspects, any of the base stations 104 or a network entity of the base stations 104 may include a network entity (NE) NES component 150 configured to transmit, to a user equipment (UE) , a configuration configuring at least one of a first set of physical random access channel (PRACH) resources associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal blocks (SSBs) associated with SSB adaptation; and receive, from the UE based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion (RO) , the valid RO being mapped to an SSB.

[0044] Accordingly, FIG. 1 describes a wireless communication system that may be implemented in connection with aspects of one or more other figures described herein. Further, although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as 5G-Advanced and future versions, LTE, LTE-advanced (LTE-A) , and other wireless technologies, such as 6G.

[0045] FIG. 2 is a diagram 200 illustrating an example of an association period determination for SSBs and ROs according to an embodiment. A network entity (NE) , such as the network entity 104, can transmit each SSB of a set of SSBs on a different beam (i.e., “NE transmit beams” ) to improve downlink coverage. Similarly, the NE can receive different PRACH resources (i.e., PRACH transmissions) by different beams (i.e., “NE receive beams” ) . In an example, a physical uplink shared channel (PUSCH) resource indicates a PRACH based on a preamble index from an RO. In an example, one RO indicates a time domain resource and a frequency domain resource. In an example, a UE, such as the UE 102, transmits a PRACH transmission based on one repetition on one PRACH resource (i.e., a time resource and a frequency resource) or based on multiple repetitions on multiple PRACH resources.

[0046] The NE and the UE determine an association of an RO and an SSB within an association period based on a configuration from the NE. In an example, the configuration includes / indicates a number of associated SSBs per configured RO, a PRACH periodicity, a valid / invalid status for each RO, and / or K transmitted SSBs configured by ssb-PositionsInBurst (K is an integer) , etc. In an example, after an integer number of SSB to valid ROs mapping cycle (s) within the association period, a set of valid ROs that cannot be mapped to K SSBs exist. The UE and the NE cannot map such ROs to any SSBs, and hence the UE cannot transmit PRACH  transmission (s) on the ROs and the NE cannot receive the PRACH transmission (s) on the ROs. In a mapping cycle, the UE and the NE associate all transmitted SSBs with one RO. An association pattern period includes one or more association periods. The UE and the NE can determine the association period pattern such that a pattern between ROs and synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block (SSB) indices repeats at most every 160 msec.

[0047] The diagram 200 depicts an example of an association period determination for K = 8 SSBs. For instance, the diagram 200 depicts X valid ROs 202 in a frame (X is an integer) , a first association period 204, and a second association period 206. In the example depicted in the diagram 200, the first association period 204 includes eight frames, with each consecutive frame (from left to right in the diagram 200) having the following number of valid ROs: zero ROs, four ROs, zero ROs, zero ROs, six ROs, zero ROs, zero ROs, zero ROs, and six ROs. The second association period includes four frames, with each consecutive frame (from left to right in the diagram 200) having the following number of valid ROs: two ROs, zero ROs, four ROs, and two ROs. The diagram 200 also depicts unmappable ROs 208, that is, the diagram 200 depicts frames having ROs that cannot map to any SSBs.

[0048] FIG. 3 is a diagram 300 illustrating an example of SSB-RO mapping according to an embodiment. For SSB-RO mapping, a UE (e.g., the UE 102) and an NE (e.g., the network entity 104) determine a mapping order. In an example, the UE and the NE map SS / PBCH block (SSB) indices provided by ssb-PositionsInBurst in system information block 1 (SIB1) or by ServingCellConfigCommon to valid ROs in the following order. First, the UE and the NE map the SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of preamble indices within a single RO. Second, the UE and the NE map the SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of frequency resource indices for frequency multiplexed ROs. Third, the UE and the NE map the SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of time resource indices for time multiplexed ROs within a PRACH slot. Fourth, the UE and the NE map the SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of indices for PRACH slots.

[0049] The diagram 300 depicts an example of an SSB-RO mapping order where two ROs are mapped to one SSB and in which four ROs are mapped in a frequency division multiplexing (FDM) manner, where K = 4. In the example depicted in the diagram 300, rectangles indicate a valid RO 310 that is mapped to SSB x (x is an  integer) . SSB x may be or include SSB 0 312a, SSB 0 312b, SSB 0 312c, and / or SSB 0 312d. SSB x may be or include SSB 1 314a, SSB 1 314b, SSB 1 314c, and / or SSB 1 314d. SSB x may be or include SSB 2 316a, SSB 2 316b, SSB 2 316c, and / or SSB 2 316d. SSB x may be or include SSB 3 318a, SSB 3 318b, SSB 3 318c, and / or SSB 3 318d.

[0050] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an example of determining valid and invalid ROs according to an embodiment. In frequency division duplex (FDD) operation (e.g., the paired spectrum) , all ROs are valid ROs. In time division duplex (TDD) operation (e.g., the unpaired spectrum) , the NE and the UE determine whether an RO is valid or not valid based on an uplink / downlink configuration. In an example, the NE and the UE determine that an RO is valid if a PRACH (i.e., a PRACH transmission) is in UL symbols (if the NE configures a tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) , if an SSB does not precede a PRACH in a PRACH slot, and if the RO is Ngap symbol (s) after a last symbol of SSB or a downlink (DL) symbol, where the value of Ngap is defined. The SSB indicates the SSB configured in ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon.

[0051] The diagram 400 depicts SSB or DL symbols 420. An invalid RO 424 is located within a number of symbols defined by N_gap 422 from the SSB or DL symbols 420. A valid RO 426 is located outside the number of symbols defined by N_gap 422.

[0052] For NES, the NE can dynamically activate or deactivate some SSBs or dynamically change a periodicity for SSBs. Thus, the NE can perform SSB time-domain adaptation, including dynamic activation / deactivation of SSBs and / or a dynamic change of time-domain locations of SSBs (e.g., a periodicity of SSBs) . SSB time-domain adaptation (e.g., dynamic activation / deactivation of SSBs) may complicate SSB-RO mapping for PRACH transmission. For instance, some UEs support the dynamic activation / deactivation of some SSBs. Thus, such UEs are able to receive a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) or downlink control information (DCI) to dynamically activate / deactivate some SSBs. Some other UEs do not support the dynamic activation or deactivation of some SSBs. Thus, such UEs are not able to receive a MAC-CE or DCI to dynamically activate / deactivate some SSBs. Determining an SSB-RO mapping with regard to both types of UEs can be complex.

[0053] Additionally, for NES, the NE can configure a first set of PRACH resources with time-domain adaptation (e.g., a dynamic update of a time-domain configuration) and  a second set of PRACH resources without time-domain adaptation. In an example, some UEs support the configuration of both the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, while some other UEs support the configuration of the second set of PRACH resources. Determining an SSB-RO mapping for both types of UEs can be complex. In some aspects, UEs that do not support PRACH with time-domain adaptation use the second set of PRACH resources (configured without time-domain adaptation) for PRACH transmission.

[0054] In an example, four types of UEs exist which complicate determination of an SSB-RO mapping. Type 1 UEs support neither SSB time-domain adaptation nor PRACH time-domain adaptation. Type 2 UEs support SSB time-domain adaptation, but not PRACH time-domain adaption, Type 3 UEs support PRACH time-domain adaptation, but not SSB time-domain adaptation. Type 4 UEs support both SSB time-domain adaptation and PRACH time-domain adaptation.

[0055] Aspects described herein pertain to PRACH transmission with regard to PRACH time-domain adaptation and SSB time-domain adaptation. In an example, the aspects described herein include a configuration for a first set of PRACH resources with time-domain adaptation, control signaling for a dynamic update of a first set of PRACH resources, an SSB-RO mapping rule with regard to SSB time-domain adaptation, a configuration for a second set of PRACH resources without time-domain adaptation, and PRACH transmission based on a PRACH resource configured by the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources when the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources overlap at least in part.

[0056] FIG. 5 is a signaling diagram 500 illustrating communications between a UE 102 and a network entity 104 for PRACH adaptation for NES according to an embodiment. The network entity 104 may correspond to a base station or a unit of a base station, such as the RU 106, the DU 108, the CU 110, etc.

[0057] The UE 102 optionally transmits 528, to the network entity 104 (and the network entity 104 optionally receives 528, from the UE 102) , UE capability information indicating that the UE 102 supports at least one of: PRACH adaptation or SSB adaptation. In some aspects, the UE 102 reports at least one of the following capabilities: whether the UE supports PRACH adaptation (e.g., time-domain adaptation) , whether the UE supports SSB adaptation (e.g., time-domain adaptation) , whether the UE supports on-demand SSBs (e.g., dynamic activation / deactivation of SSBs) , or whether the UE supports the joint operation of PRACH adaptation and SSB  adaptation and / or on-demand SSBs. On-demand SSBs (i.e., the dynamic activation / deactivation of SSBs) may also be referred to as SSB adaptation.

[0058] The UE 102 receives 530, from the network entity 104 (and the network entity transmits 530, to the UE 102) , a configuration (e.g., control signaling) configuring at least one of a first set of PRACH resources associated with the PRACH adaptation or a first set of SSBs associated with the SSB adaptation. In some aspects, the network entity 104 optionally configures at least one of the following: a second set of PRACH resources, a second set of SSBs, an SSB-RO mapping scheme, an RO validation scheme, an enablement of the dynamic update of the first set of PRACH resources (e.g., time-domain adaptation of a PRACH) , an enablement of the dynamic update of the first set of SSBs (e.g., SSB time-domain adaptation and / or on-demand SSBs) . In some aspects, the second set of PRACH resources is configured without PRACH adaptation. In some aspects, the second set of SSBs is configured without SSB adaptation. In an example, the network entity 104 transmits the control signaling by radio resource control (RRC) signaling.

[0059] The UE 102 optionally receives 532, from the network entity 104 (and the network entity optionally transmits 532, to the UE 102) , first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources. In some aspects, the NE transmits the first control signaling to update some of configurations for the first set of PRACH resources. In an example, the network entity 104 transmits the control signaling by RRC signaling, a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) .

[0060] The UE 102 optionally updates 533a, the parameter of the first set of PRACH resources based on an action delay. The network entity 104 optionally updates 533b, the parameter of the first set of PRACH resources based on the action delay. The action delay corresponds to at least one of: a time period after a last symbol of the first control signaling, a time period after a last symbol of an acknowledgment (ACK) for the first control signaling, a mapping cycle, an association period, an association pattern period, or a predefined time period.

[0061] The UE 102 optionally receives 534, from the network entity 104 (and the network entity optionally transmits 534, to the UE 102) , second control signaling updating a parameter of the first set of SSBs including a mapped SSB. In an example, the network entity 104 transmits the second control signaling by RRC signaling, a MAC-CE, or DCI.

[0062] The UE 102 optionally receives 536, from the network entity 104 (and the network entity optionally transmits 536, to the UE 102) , third control signaling triggering a PRACH transmission on a resource from the first set of PRACH resources or a second set of PRACH resources. In an example, the network entity 104 transmits the third control signaling by a MAC-CE (e.g., a lower-layer triggered mobility (LTM) command) or DCI (e.g., DCI format 1_0) . In some aspects, the network entity 104 indicates whether the UE should transmit the PRACH transmission on one of the PRACH resources from the first of PRACH resources or the second set of PRACH resources in the third control signaling or in another configuration.

[0063] The UE 102 determines 538a a valid RO based on at least one of: an RRC configuration of SSBs, an updated configuration of SSBs, virtual SSB locations, or a configurable RO determination scheme. The network entity 104 determines 538b a valid RO based on at least one of: an RRC configuration of SSBs, an updated configuration of SSBs, virtual SSB locations, or a configurable RO determination scheme. In an example, the UE 102 and the network entity 104 determine valid RO (s) according to SSB locations from the first set of SSBs and / or second set of SSBs based on the RRC configuration or an updated configuration.

[0064] The UE 102 maps 540a the valid RO to an SSB based on at least one of: the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule. The network entity 104 maps 540b the valid RO to an SSB based on at least one of: the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule. In an example, the UE 102 and the network entity 104 determine the mapped SSB (s) for each valid RO.

[0065] The UE 102 optionally determines 542a available RO (s) . The network entity optionally determines 542b available RO (s) . In an example, the UE 102 and the network entity 104 optionally determine the RO (s) available for the PRACH transmission if the RO (s) for the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources overlap in the time domain.

[0066] The UE 102 and the network entity may determine the valid RO and SSB-RO mapping for PRACH resources from different sets of PRACH resources separately and based on the same or different schemes.

[0067] The UE 102 transmits 544, to the network entity 104 based on the configuration (and the network entity receives 544, from the UE 102) , a PRACH transmission  associated with the valid RO, the valid RO being mapped to the SSB. In an example, the UE 102 transmits the PRACH transmission from one or multiple of the determined RO(s) .

[0068] As described herein, RRC signaling may refer to an RRC reconfiguration message from the network entity 104 to the UE 102 or a system information block (SIB) , where the SIB can be an existing SIB (e.g., SIB1) or a new SIB (e.g., SIB J, where J is an integer above 21) transmitted by the network entity 104. In some aspects, the network entity 104 receives the UE capability information from a core network (e.g., an Access and Mobility Management Function (AMF) ) . In some aspects, the network entity 104 receives the UE capability information from another base station (e.g., a gNB or an eNB) .

[0069] As indicated above, the UE 102 receives 530 a configuration. In an example, the configuration configures, for the first set of PRACH resources and optionally for the second set of PRACH resources, common parameters or separate parameters for at least one of the following: a PRACH configuration index (e.g., Prach-ConfigurationIndex) indicating a time-domain location (e.g., a periodicity, a subframe index, a starting symbol, a number of PRACH slots within a subframe, a number of ROs per PRACH slot, and a PRACH duration) for each RO, a preamble format, etc., a number of frequency division multiplexed (FDM) ROs (e.g., msg1-FDM) , a frequency domain starting position of a PRACH (e.g., msg1-FrequencyStart) , a target received power for a PRACH transmission (e.g., preambleReceivedTargetPower) , a maximum number of PRACH transmissions before declaring a failure (e.g., preambleTransMax) , a power ramping step size (e.g., powerRampingStep) , a random access response window duration (e.g., ra-ResponseWindow) , a number of SSBs per RO (e.g., ssb-perRACH-Occasion) , a reference signal receive power (RSRP) threshold for an associated SSB determination for PRACH transmission (e.g., rsrp-ThresholdSSB) , a root sequence for PRACH generation (e.g., prach-RootSequenceIndex) , a subcarrier spacing for a PRACH transmission (e.g., msg1-SubcarrierSpacing) , or a configuration of a restricted set for PRACH transmission (e.g., restrictedSetConfig) .

[0070] In an example, the NE configures the second set of PRACH resources via RACH-ConfigCommon or via RACH-ConfigDedicated. In the example, the NE configures the first set of PRACH resources via RACH-ConfigNES. In RACH-ConfigNES, the NE can configure at least one of the parameters listed above. The UE can determine  remaining parameters not configured in RACH-ConfigNES based on the parameters configured for the second set of PRACH resources or based on predetermined (i.e., default) values / settings.

[0071] In some aspects, the UE reports a UE capability indicating whether the UE supports common values or separate values for one or multiple of the configurations above, that is, the UE reports whether the UE supports common values of parameters for the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources or whether the UE supports separate values of parameters for the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources. In one example, the UE reports whether the UE supports different configurations of a PRACH format for the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources. In another example, the UE reports whether the UE supports different configurations of subcarrier spacing for the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources.

[0072] In some aspects, the NE configures additional parameters for the first set of PRACH resources. In an example, the additional parameters include at least one of: one or more scaling factors for a PRACH periodicity, one or more additional frame offsets, or one or more additional subframe number offsets.

[0073] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating an example of an RO configuration according to an embodiment. The NE and the UE can determine a time-domain location for ROs corresponding to the first set of PRACH resources based on the parameters listed above (and optionally based on the additional parameters listed above) . In an example, the NE and the UE determine that an RO is located in frame nf based on equation (I) below.

[0074] (I) nf mod xkm=ygm+fon, m=1, 2, …, M, n=1, 2, …, N

[0075] In equation (I) above, prach-configurationIndex indicates x and y, km and gm indicate an m-th periodicity scaling factor (e.g., km=gm) , which is above 0, fon indicates an n-th additional frame offset, which is an integer equal to or above 0, M is a number of indicated periodicity scaling factors, and N is a number of indicated frame offsets. The NE can configure values of M and N, respectively, M and N can be predefined (e.g., M = 1 and N =1) , or the UE can report the values of M and N. If xkm is not an integer, xkm can be replaced by floor (xkm) or ceil (xkm) . If ygm is  not an integer, ygm can be replaced by floor (ygm) or ceil (ygm) . If gm is not configured, gm = 1. If km is not configured, km= 1. If fon is not configured, fon= 0.

[0076] The diagram 600 illustrates one example for an RO configuration with x = 20, km = gm = 0.5, y = 2, and fon = {1, 2} . For instance, the diagram 600 depicts frame 0 647a, frame 1 647b, frame 2 647c, frame 3 647d, and frame 4 647e. Frames 5-10 are not illustrated in the diagram 600. The diagram 600 further depicts frame 11 647f, frame 12 647g, frame 13 647h, frame 14 647i, and frame 15 647j. The diagram 600 indicates an RO frame 646 (i.e., a frame with an RO) in frame 2 647c, frame 3 647d, frame 12 647g, and frame 13 647h.

[0077] In some aspects, the NE and the UE can determine a location of an RO in subframes based on a subframe number indicated by prach-configurationIndex, and based on additional subframe number offsets.

[0078] In some aspects, the NE configures parameters for the first set of PRACH resources. In an example, the parameters include at least one of: one or more scaling factors for a PRACH periodicity, one or more frame offsets, one or more subframe offsets, or one or more frequency offsets. The NE and the UE can determine RO locations (in a time domain and a frequency domain) for the first set of PRACH resources based on the configured parameters and based on RO locations of the second set of PRACH resources. In an example, a periodicity of the first set of PRACH resources equals a periodicity of the second set of PRACH resources multiplied by a scaling factor, a frame number of the first set of PRACH resources equals a frame number of the second set of PRACH resources plus a frame offset, a subframe number of the first set of PRACH resources equals a subframe number of the second set of PRACH resources plus a subframe offset, and a starting frequency of the first set of PRACH resources equals a starting frequency of the second set of PRACH resources plus the frequency offset.

[0079] In some aspects, for a configuration of feature combination preambles (e.g., FeatureCombinationPreambles) , the NE configures PRACH resources corresponding to a feature combination (e.g., FeatureCombination) from the second set of PRACH resources, the first set of PRACH resources, or both the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources. The UE can select a corresponding PRACH resource to transmit a PRACH transmission on (e.g., a PRACH transmission for initial access) if the UE supports the feature combination.

[0080] In some aspects, the NE configures the first set of PRACH resources for each cell separately (e.g., a physical serving cell and a neighbor cell) . In some aspects, the NE configures the first set of PRACH resources for the physical serving cell only. In some aspects, the NE configures the second set of PRACH resources for each cell separately (e.g., a physical serving cell and a neighbor cell) . In some aspects, the NE configures the second set of PRACH resources for the physical serving cell only.

[0081] In some aspects, the NE transmits control signaling to dynamically update a value of one or more of the parameters above for the first set of PRACH resources (e.g., the PRACH configuration index, the preamble format, etc. ) . In some aspects, the NE indicates, in the control signaling, an absolute value for the parameter (s) that overwrites a value configured by RRC signaling. In some other aspects, the NE indicates, in the control signaling, a differential value for the parameter (s) . In such aspects, the NE and the UE determine a new value for the parameter (s) based on the indicated differential value and the value configured by the RRC signaling or a current value for the parameter (s) . The NE can configure whether the update of the parameter (s) for the first set of PRACH resources is based on an absolute update mode (i.e., based on the absolute value) or based on an accumulate update mode (i.e., based on the differential value) .

[0082] In some aspects, the NE configures multiple configurations (i.e., multiple PRACH resource configurations) for the first set of PRACH resources (e.g., multiple RACH-ConfigNES) and configuration ID (s) or indi (ces) for each of the multiple configurations. In such aspects, the NE indicates one or a subset of the configuration ID (s) or indi (ces) (e.g., RACH-ConfigNESIndex) for the multiple PRACH resource configurations by the control signaling to indicate PRACH resource configuration (s) that the UE should apply for the first set of PRACH resources. In some other aspects, the NE activates or deactivates one or a subset of the configuration ID (s) or indi (ces) to activate or deactivate some PRACH resource configurations for the first set of PRACH resources.

[0083] In some aspects, the NE further configures or indicates active period (s) and inactive period (s) for the PRACH transmission (e.g., cell discontinuous reception (DRX) ) . In such aspects, the UE transmits a PRACH (i.e., a PRACH transmission) during the active period (s) and refrains from transmitting the PRACH during the inactive period (s)

[0084] In some aspects, the NE configures the first set of PRACH resources for multiple cells separately. In such aspects, the NE transmits the control signaling indicating the cell index (e.g., CORESETPoolIndex, additionalPCI, additionalPCIIndex, or ltm-CandidateId) to cause the UE to apply an indicated updated configuration for the PRACH. In some aspects, the control signaling explicitly indicates the cell index. In other aspects, the control signaling implicitly indicates the cell index (e.g., the NE can configure different radio network temporary identifiers (RNTIs) corresponding to different cells) . In some aspects, the time domain resource and the frequency domain resource for the control signaling implicitly indicate the cell index.

[0085] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating an example of a PRACH adaptation indication by DCI according to an embodiment. The NE can transmit control signaling for a dynamic update of at least one parameter for the first set of PRACH resources by a MAC-CE or DCI. In some aspects, the NE transmits a physical downlink shared channel (PDSCH) for the MAC-CE or a physical downlink control channel (PDCCH) for the DCI based on a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) or based on a RNTI configured by the NE. In some aspects, the NE transmits a PDSCH for the MAC-CE or a PDCCH for the DCI based on a predefined C-RNTI or based on a predefined RNTI.

[0086] In some aspects, the NE indicates an update (i.e., a dynamic update) for the configured first set of PRACH resources for the same serving cell as a serving cell associated with the PDSCH or PDCCH. In some other aspects, the NE indicates an update for the configured first set of PRACH resources for one or multiple serving cells the same as or different from the serving cell associated with the PDSCH or PDCCH. The NE can indicate the serving cell ind (ices) by a MAC-CE or DCI. In one example, the NE indicates the serving cell ind (ices) explicitly by the MAC-CE or the DCI. In another example, as shown in the diagram 700, the NE configures a DCI field for each serving cell and indicates the updated information for the first set of PRACH resources in the DCI field.

[0087] For instance, the diagram 700 illustrates a DCI field corresponding to an updated PRACH configuration 732a for serving cell 1 for UE group 1, a DCI field corresponding to an updated PRACH configuration 732b for serving cell 2 for UE group 1, and a DCI field corresponding to an updated PRACH configuration 732c for serving cell 1 for UE group 2.

[0088] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating an example of an action time for an updated PRACH configuration according to an embodiment. In some aspects, the NE and the UE apply an update to the first set of PRACH resources after X milliseconds (ms) or subframes or frames or slots or symbols after a last symbol of a PDSCH for a MAC-CE or after a last symbol of a PDCCH for a DCI. In one example, X is pre-defined (e.g., X = 0) . In another example, the NE configures X by RRC signaling or the NE indicates X by transmitting a MAC-CE or a DCI that indicates X. In aspects in which the NE transmits the MAC-CE or the DCI to update the configuration for the first set of PRACH resources, the MAC-CE or the DCI also include an indication of a time instance (e.g., a frame number, a subframe number, a slot number, etc. ) upon which the (updated) configuration shall take effect.

[0089] If X is defined in terms of slots or symbols, the NE and the UE can determine a subcarrier spacing in order to determine a time duration indicated by X based on a downlink subcarrier spacing (e.g., a subcarrier spacing of the PDSCH or a subcarrier spacing of the PDCCH) or based on an uplink subcarrier spacing (e.g., a subcarrier spacing of the PRACH, a subcarrier spacing of an active uplink bandwidth part for the PRACH, a minimum subcarrier spacing or a maximum subcarrier spacing among the downlink subcarrier spacing and uplink subcarrier spacing (s) , a predefined reference subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) , or a subcarrier spacing configured by the NE) .

[0090] In some aspects, the NE and the UE apply an update to the first set of PRACH resources at a next mapping cycle, association period, association pattern period, or maximum association pattern period (e.g., 160 ms) boundary after X ms or subframes or frames or slots or symbols after a last symbol of the PDSCH for the MAC-CE or after a last symbol of the PDCCH for the DCI.

[0091] The diagram 800 depicts a first mapping cycle 804 (or a first association period or a first association pattern period or 160 ms) and a second mapping cycle 806 (or a second association period or a second association pattern period or 160 ms) . In an example, the NE transmits and the UE receives control signaling 832 for a PRACH update (i.e., control signaling for an update to a parameter of a PRACH resource, such as a parameter of the first set of PRACH resources) . The NE and the UE apply the PRACH update at an action time 850 (i.e., an action time for a new PRACH configuration) after an action delay 848. In an example, the action delay 848 corresponds to X ms, subframes, frames, slots, or symbols, from a transmission or a  reception of the control signaling 832 and a boundary of an association period, an association pattern period, or a maximum association pattern period (160 ms) . In some aspects, the action delay 848 corresponds to a mapping cycle.

[0092] FIG. 9 is a diagram 900 illustrating another example of an action time for an updated PRACH configuration according to an embodiment. In some aspects, the NE and the UE apply an update to the first set of PRACH resources at a next mapping cycle, a next association period, a next association pattern period, or a maximum association pattern period (e.g., 160 ms) boundary after X ms or subframes or frames or slots or symbols after a last symbol of a PUSCH or a physical uplink control channel (PUCCH) including a hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK) for the PDSCH carrying the MAC-CE or for PDCCH carrying the DCI.

[0093] The diagram 900 depicts the first mapping cycle 804 (or the first association period or the first association pattern period or 160 ms) and the second mapping cycle 806 (or the second association period or the second association pattern period or 160 ms) . In an example, the NE transmits and the UE receives control signaling 932 for a PRACH update (i.e., control signaling for an update to a parameter of a PRACH resource, such as a parameter of the first set of PRACH resources) . The NE and the UE apply the PRACH update at an action time 950 (i.e., an action time for a new PRACH configuration) after an action delay 948 from a HARQ-ACK 952 (via a PUSCH or a PUCCH) . In an example, the action delay 948 corresponds to X ms, subframes, frames, slots, or symbols, from a transmission or a reception of the control signaling 932 and a boundary of an association period, an association pattern period, or a maximum association pattern period (160 ms) from a reception or a transmission of the HARQ-ACK 952. In some aspects, the action delay 948 corresponds to a mapping cycle.

[0094] As indicated above, some UEs can support SSB time-domain adaptation. In some aspects, the NE configures a first set of SSBs and / or a second set of SSBs by RRC signaling (e.g., in a SIB1 or serving cell configuration such as ServingCellConfigCommon. In such aspects, the NE configures at least one of the following: transmitted SSBs in a burst (e.g., ssb-PositionsInBurst) , an SSB periodicity (e.g., ssb-Periodicity) , an SSB subcarrier spacing, an SSB frequency, or an SSB transmission power.

[0095] In some aspects, SSB ind (ices) for a first set of SSBs and a second set of SSBs are orthogonal (e.g., based on different SSBs in a burst) . In some other aspects, the SSB ind(ices) for the first set of SSBs and the second set of SSBs partially or fully overlap with one another. In some other aspects, the UE reports a UE capability indicating whether the UE supports orthogonal SSB ind (ices) , partially overlapped SSB ind(ices) , and / or fully overlapped SSB ind (ices) for the first set of SSBs and the second set of SSBs. The NE can configure a common value or common parameters for at least one of the following parameters for the first set of SSBs and the second set of SSBs: transmitted SSBs in a burst, an SSB subcarrier spacing, an SSB frequency, or an SSB transmission power.

[0096] The NE can update some of the configurations for the first set of SSBs by transmitting a MAC-CE or DCI. For instance, the NE updates an activation / deactivation status of an SSB (e.g., an update of actually transmitted SSBs in a burst) , an SSB periodicity, etc. Thus, the NE may apply dynamic time-domain adaptation for the first set of SSBs, and the UE may not apply dynamic time-domain adaptation for the second set of SSBs.

[0097] In some aspects, the NE configures the first set of SSBs for each cell separately (e.g., separately for a physical serving cell and a neighbor cell) or the NE configures the first set of SSBs for the physical serving cell only. In some aspects, the NE configures the second set of SSBs for each cell separately (e.g., separately for the physical serving cell and the neighbor cell) or the NE configures the second set of SSBs for the physical serving cell only.

[0098] In some aspects, the NE configures the first set of PRACH resources for multiple cells separately. In such aspects, if the NE configures the first set of PRACH resources for multiple cells separately, the NE transmits control signaling for a dynamic update of the first set of SSBs that indicates a cell index (e.g., CORESETPoolIndex, additionalPCI, additionalPCIIndex, or ltm-CandidateId) to cause the UE to apply an indicated updated configuration for the first set of SSBs. In some aspects, the control signaling explicitly indicates the cell index. In other aspects, the control signaling implicitly indicates the cell index (e.g., the NE can configure different RNTIs corresponding to different cells) . In some aspects, the time domain resource and the frequency domain resource for the control signaling implicitly indicate the cell index.

[0099] FIG. 10A is a diagram 1000A illustrating a first example 1054a of SSB-RO mapping according to an embodiment. The first example 1054a depicts a first set of SSBs 1056a and a second set of SSBs 1056b. The first set of SSBs 1056a include SSB 2 and SSB 3 (e.g., SSB 2 316a, SSB 2 316b, SSB 2 316c, SSB 2 316d, SSB 3 318a, SSB 3 318b, SSB 3 318c, and SSB 3 318d) . The second set of SSBs 1056b include SSB 0 and SSB 1 (e.g., SSB 0 312a, SSB 0 312b, SSB 0 312c, SSB 0 312d, SSB 1 314a, SSB 1 314b, SSB 1 314c, and SSB 1 314d) . In the first example 1054a, the NE and the UE perform SSB-RO mapping based on both the first set of SSBs 1056a and the second set of SSBs 1056b. In the first example 1054a, rectangles indicate a valid RO 310 that is mapped to SSB x (as described above in the description of FIG. 3) .

[0100] FIG. 10B is a diagram 1000B illustrating a second example 1054b of SSB-RO mapping according to an embodiment. The second example 1054b depicts the first set of SSBs 1056a and the second set of SSBs 1056b as described above. In the second example 1054b, the NE and the UE perform SSB-RO mapping based on the second set of SSBs 1056b only. In the second example 1054b, rectangles indicate a valid RO 310 that is mapped to SSB x (as described above in the description of FIG. 3) . In the second example, the second set of SSBs 1056b include SSB 0 1012a, SSB 0 1012b, SSB 0 1012c, SSB 0 1012d, SSB 0 1012e, SSB 0 1012f, SSB 0 1012g, SSB 0 1012h, SSB 1 1014a, SSB 1 1014b, SSB 1 1014c, SSB 1 1014d, SSB 1 1014e, SSB 1 1014f, SSB 1 1014g, and SSB 1 1014h.

[0101] In some aspects, the NE and the UE perform the SSB-RO mapping based on an RRC configuration of SSBs. For example, the NE and the UE determine the SSB-RO mapping rule based on the RRC configuration of SSBs. The RRC configuration of the SSBs may include an RRC configuration for the first set of SSBs, an RRC configuration for the second set of SSBs, or an RRC configuration for both the first set of SSBs and the second set of SSBs. In some aspects, the NE configures SSB set (s) for the UE to determine the SSB-RO mapping.

[0102] The NE and the UE can determine an association period based on a number of SSBs in the first set of SSBs and / or the second set of SSBs configured by RRC signaling (i.e., RRC signaling that includes / indicates the RRC configuration) .

[0103] The UE can perform the SSB-RO mapping for each PRACH resource set (i.e., the first of PRACH resources and / or the second set of PRACH resources) independently.  The UE can determine the same SSB set or different SSB sets for SSB-RO mapping for different PRACH resource sets.

[0104] In an example, ssb-PositionsInBurstNes configures the first set of SSBs and ssb-PositionsInBurst configures the second set of SSBs. In the example, the UE determines the SSB-RO mapping. In the example, the UE maps SS / PBCH block (SSB) indices provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-PositionsInBurstNes in SIB1 or by ServingCellConfigCommon to valid ROs in the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources in the following order. First, the UE maps the SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of preamble indices within a single RO. Second, the UE maps the SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of frequency resource indices for frequency multiplexed ROs. Third, the UE maps the SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of time resource indices for time multiplexed ROs within a PRACH slot. Fourth, the UE maps the SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of indices for PRACH slots.

[0105] The UE can determine an association period, starting from frame 0, for mapping SS / PBCH block (SSB) indices to PRACH occasions as a smallest integer number in a set determined by a PRACH configuration period such that the UE maps  SS / PBCH block indices at least once to the ROs within the association period, where the UE obtains  from a value of ssb-PositionsInBurst and / or ssb-PositionsInBurstNes in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. After an integer number of SS / PBCH block indices to RO mapping cycles within the association period, a set of ROs or PRACH preambles may exist that the UE has not mapped to  SS / PBCH block indices. In such a case, the UE does not map SS / PBCH block indices to the set of ROs or PRACH preambles. An association pattern period includes one or more association periods. The UE determines an association pattern period such that a pattern between ROs and SS / PBCH block indices repeats at most every 160 ms. The UE does not use ROs not associated with SS / PBCH block indices after an integer number of association periods, if any, for PRACH transmissions.

[0106] FIG. 11 is a diagram 1100 illustrating an example of an action time to determine an SSB-RO mapping based on an updated SSB configuration according to an embodiment.

[0107] As indicated above, the NE and the UE perform SSB-RO mapping. In some aspects, the NE and the UE perform the SSB-RO mapping based on an updated configuration of SSBs (i.e., active SSBs) . For instance, the NE and the UE determine the SSB-RO mapping rule based on an updated configuration of SSBs. Thus, after the NE dynamically updates the configuration of the first set of SSBs by a MAC-CE or DCI, the NE and the UE determine the SSB-RO mapping based on the updated configuration for the first set of SSBs only or the NE and the UE determine the SSB-RO mapping based the updated configuration for the first set of SSBs and the RRC configuration for the second set of SSBs. In an example, the NE and the UE apply the updated configuration of SSBs to determine the SSB-RO mapping at a next mapping cycle, association period, association pattern period, or maximum association pattern period after Y ms / frames / subframes / slots / symbols after the NE and the UE apply the updated configuration of SSBs. In some aspects, the NE configures the value of Y. In some aspects, the UE reports the value of Y. In some aspects, Y is predefined.

[0108] If Y is defined in terms of slots or symbols, the NE and the UE can determine a subcarrier spacing in order to determine a time duration indicated by Y based on a downlink subcarrier spacing (e.g., a subcarrier spacing of the SSB or a subcarrier spacing of an active downlink bandwidth part) or based on an uplink subcarrier spacing (e.g., a subcarrier spacing of the PRACH, a subcarrier spacing of an active uplink bandwidth part for the PRACH, a minimum or a maximum subcarrier spacing among the downlink subcarrier spacing and uplink subcarrier spacing (s) , a predefined reference subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) , or a subcarrier spacing configured by the NE) .

[0109] The diagram 1100 depicts the first mapping cycle 804 (or the first association period or the first association pattern period or 160 ms) and the second mapping cycle 806 (or the second association period or the second association pattern period or 160 ms) . In an example, the NE transmits and the UE receives an update 1134 for an SSB configuration (i.e., control signaling for an update to a parameter of an SSB) . The NE and the UE apply the SSB update at an action time 1160 (i.e., an action time for an updated PRACH configuration) after an action delay 1158. In an example, the action delay 1158 corresponds to Y ms, subframes, frames, slots, or symbols, from a transmission or a reception of the update 1134 and a boundary of an association  period, an association pattern period, or a maximum association pattern period (160 ms) . In some aspects, the action delay 1158 corresponds to a mapping cycle.

[0110] The NE and the UE can determine an association period based on a number of activated SSBs in the first set of SSBs and / or the second set of SSBs configured by RRC signaling (i.e., RRC signaling that includes / indicates the RRC configuration) , a MAC-CE, or a DCI.

[0111] In an example, ssb-PositionsInBurstNes configures the first set of SSBs and ssb-PositionsInBurst configures the second set of SSBs. In the example, the UE determines the SSB-RO mapping. In the example, the UE maps activated SS / PBCH block (SSB) indices provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-PositionsInBurstNes in SIB1 or by ServingCellConfigCommon to valid ROs in the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources in the following order. First, the UE maps the activated SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of preamble indices within a single RO. Second, the UE maps the activated SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of frequency resource indices for frequency multiplexed ROs. Third, the UE maps the activated SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of time resource indices for time multiplexed ROs within a PRACH slot. Fourth, the UE maps the activated SS / PBCH block indices to valid ROs in an increasing order of indices for PRACH slots.

[0112] The UE can determine an association period, starting from frame 0, for mapping SS / PBCH block (SSB) indices to PRACH occasions as a smallest integer number in a set determined by a PRACH configuration period such that the UE maps  SS / PBCH block indices at least once to the ROs within the association period, where the UE obtains  from a value of activated SS / PBCH blocks corresponding to ssb-PositionsInBurst and / or ssb-PositionsInBurstNes in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. After an integer number of SS / PBCH block indices to RO mapping cycles within the association period, a set of ROs or PRACH preambles may exist that the UE has not mapped to  SS / PBCH block indices. In such a case, the UE does not map SS / PBCH block indices to the set of ROs or PRACH preambles. An association pattern period includes one or more association periods. The UE determines an association pattern period such that a pattern between ROs and SS / PBCH block indices repeats at most every 160 ms. The UE does not use ROs not  associated with SS / PBCH block indices after an integer number of association periods, if any, for PRACH transmissions.

[0113] As indicated above, the NE and the UE perform SSB-RO mapping. In some aspects, the NE and the UE perform the SSB-RO mapping based on virtual SSB indices. For instance, the NE configures or indicates a set of SSB ind (ices) for the UE to determine the SSB-RO mapping. In an example, the NE configures or indicates the SSB ind (ices) by RRC signaling, a MAC-CE, and / or DCI. In one example, the NE configures an initial set of SSB ind (ices) for SSB-RO mapping by RRC signaling and the NE updates the initial set of SSB ind (ices) by a MAC-CE or DCI. The set of SSB ind (ices) may not indicate transmitted SSBs. The NE and the UE can determine an association period based on a number of SSBs configured for SSB-RO mapping.

[0114] In an example, the NE configures or indicates the set of SSB ind (ices) by ssb-PositionsInBurstRO. The NE and the UE map SS / PBCH block (SSB) ind (ices) provided by ssb-PositionsInBurstRO in SIB1 or in ServingCellConfigCommon, by a MAC-CE, or by DCI to valid ROs in the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources in the following order. First, the UE maps the SS / PBCH block (SSB) indices to valid Ros in an increasing order of preamble indices within a single RO. Second, the UE maps the SS / PBCH block indices to valid Ros in an increasing order of frequency resource indices for frequency multiplexed Ros. Third, the UE maps the SS / PBCH block indices to valid Ros in an increasing order of time resource indices for time multiplexed Ros within a PRACH slot. Fourth, the UE maps the SS / PBCH block indices to valid Ros in an increasing order of indices for PRACH slots.

[0115] The UE can determine an association period, starting from frame 0, for mapping SS / PBCH block (SSB) indices to PRACH occasions as a smallest integer number in a set determined by a PRACH configuration period such that the UE maps SS / PBCH block indices at least once to the ROs within the association period, where the UE obtains from a value of ssb-PositionsInBurstRO (if the NE configures ssb-PositionsInBurstRO) or ssb-PositionsInBurst (if the NE does not configure ssb-PositionsInBurstRO) in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. After an integer number of SS / PBCH block indices to RO mapping cycles within the association period, a set of ROs or PRACH preambles may exist that the UE has not mapped to  SS / PBCH block indices. In such a case, the UE does not map SS / PBCH block  indices to the set of ROs or PRACH preambles. An association pattern period includes one or more association periods. The UE determines an association pattern period such that a pattern between ROs and SS / PBCH block indices repeats at most every 160 ms. The UE does not use ROs not associated with SS / PBCH block indices after an integer number of association periods, if any, for PRACH transmissions.

[0116] As indicated above, the NE and the UE perform SSB-RO mapping. In some aspects, the NE and the UE perform the SSB-RO mapping based on a configurable SSB-RO mapping rule. For instance, the NE configures (via a configuration) whether the UE should determine the SSB-RO mapping based on the RRC configuration for the SSBs, the dynamically updated configuration for the SSBs, or dedicated configured SSBs for SSB-RO mapping (e.g., based on the transmitted SSBs in a burst configured by RRC signaling (i.e., SSB-RO mapping based on an RRC configuration of SSBs) , based on activated SSBs (i.e., SSB-RO mapping based on an updated configuration of SSBs) , or based on dedicated configured SSBs for SSB-RO mapping (i.e., SSB-RO mapping based on virtual SSB indices) ) . In an example, the NE provides the configuration via RRC signaling, a MAC-CE, or DCI. In some aspects, the UE reports a UE capability indicating whether the UE supports determining the SSB-RO mapping based on the RRC configuration for the SSBs, the dynamically updated configuration for the SSBs, and / or the dedicated configured SSBs for SSB-RO mapping.

[0117] FIG. 12 is a diagram 1200 illustrating an example of activation / deactivation of ROs based on an associated SSB according to an embodiment. As indicated above, the NE and the UE map valid ROs to SSBs. In some instances, the NE and / or the UE may map a valid RO to a deactivated SSB. The NE and / or the UE can implement various procedures to avoid mapping a valid RO to a deactivated SSB.

[0118] In the example depicted in the diagram 1200, activated ROs corresponds to SSB 0 (e.g., SSB 0 312a, SSB 0 312b, SSB 0 312c, and / or SSB 0 312d) , SSB 1 (e.g., SSB 1 314a, SSB 1 314b, SSB 1 314c, and / or SSB 1 314d) , and SSB 3 (e.g., SSB 3 318a, SSB 3 318b, SSB 3 318c, and / or SSB 3 318d) , whereas deactivated ROs correspond to SSB 2 (e.g., SSB 2 316a, SSB 2 316b, SSB 2 316c, and / or SSB 2 316d) . In the example depicted in the diagram 1200, solid rectangles indicate an activated valid RO 1262 that is mapped to SSB x (x is an integer) and dotted rectangles indicate a deactivated valid RO 1264 that is mapped to SSBs.

[0119] In some aspects, the NE indicates an activation / deactivation status for RO (s) . For instance, to avoid mapping a valid RO to a deactivated SSB, the NE indicates an activation / deactivation status for at least one RO. In an example, the NE transmits an indication of the activation / deactivation status by RRC signaling, a MAC-CE, or DCI. In an example, the NE transmits the indication in control signaling for a dynamic update of a PRACH configuration or a dynamic update of an SSB configuration. Based on the indication, the UE can transmit the PRACH on activated RO (s) while refraining from transmitting the PRACH on deactivated RO (s) .

[0120] In some aspects, the NE indicates SSB ind (ices) to activate or deactivate the ROs associated with SSB (s) corresponding to the SSB ind (ices) . In one example, the NE indicates the SSB ind (ices) as a bitmap, where each bit of the bitmap indicates an activation / deactivation status for RO (s) mapped to each transmitted SSB from the first set of SSBs, the second set of SSBs, both the first set of SSBs and the second set of SSBs, or all nominal SSBs (a maximum number of SSBs for initial access) .

[0121] In some aspects, the NE indicates an activation / deactivation status for each RO or each group of ROs, where the NE configures the RO group or the NE and / or the EU determine the RO group based on a time-domain location and a frequency domain-location of ROs. In an example, the NE indicates a bitmap, where each bit of the bitmap indicates an activation / deactivation status for each RO or each RO group within an association period, an association pattern period, or a maximum association pattern period (e.g., 160 ms) . In an example, the NE indicates a PRACH mask index (e.g., ra-ssb-OccasionMaskIndex) to indicate RO (s) mapped to an SSB for the UE to select for PRACH transmission. The NE can indicate the PRACH mask index commonly for all SSBs or separately for each SSB.

[0122] In some aspects, the NE indicates active period (s) and / or inactive period (s) of PRACH transmission (e.g., active / inactive period (s) for cell DRX) . In such aspects, the UE determines RO (s) corresponding to the active period (s) as valid and the UE determines RO (s) corresponding to the inactive period (s) as invalid. Alternatively, the UE determines that valid RO (s) corresponding to the inactive period (s) are not available for PRACH transmission and the UE determines that valid RO (s) corresponding to the active period (s) are available for PRACH transmission.

[0123] As indicated above, the NE and the UE map valid ROs to SSBs. In some instances, the NE and / or the UE may map a valid RO to a deactivated SSB. The NE and / or the UE can implement various procedures to avoid mapping a valid RO to a  deactivated SSB. In some aspects, the NE and / or the UE avoid mapping a valid RO to a deactivated SSB by receiving / transmitting, respectively, a PRACH transmission based on a predicted RSRP. For instance, to transmit a PRACH from RO (s) mapped to a deactivated SSB, the UE performs PRACH selection and uplink power control based on a predicted RSRP for the deactivated SSB. In an example, the UE performs the prediction based on an artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) model.

[0124] The UE can determine to use the PRACH on the RO if the predicted RSRP is greater than a predefined threshold, a threshold configured by the NE (e.g., rsrp-ThresholdSSB) , or another threshold configured for predicted RSRP-based PRACH selection. The UE can calculate a pathloss for uplink power control for the PRACH based on the predicted RSRP and a configured SSB transmission power.

[0125] In some aspects, the NE configures whether or not the UE can transmit the PRACH based on a predicted RSRP. In such aspects, the UE reports a UE capability indicating whether or not the UE supports transmitting the PRACH based on the predicted RSRP.

[0126] As indicated above, the NE and the UE map valid ROs to SSBs. In some instances, the NE and / or the UE may map a valid RO to a deactivated SSB. The NE and / or the UE can implement various procedures to avoid mapping a valid RO to a deactivated SSB. In some aspects, the NE and / or the UE avoid mapping a valid RO to a deactivated SSB by receiving / transmitting, respectively, a PRACH transmission based on a fallback SSB and / or a fallback channel state information reference signal (CSI-RS) . For instance, the NE configures the UE to use a fallback SSB / CSI-RS from the same serving cell or a different serving cell to perform PRACH selection and uplink power control based on RO (s) mapped to an inactivated SSB. If the NE configures the fallback SSB / CSI-RS, the UE should measure the RSRP based on the fallback SSB / CSI-RS and perform the PRACH selection and uplink power control based on the measured RSRP. In an example, the NE configures target SSB ind (ices) and a fallback SSB / CSI-RS for each target SSB (corresponding to the target SSB ind(ices) ) by RRC signaling, a MAC-CE, or DCI.

[0127] The UE can determine to use the PRACH on an RO if a measured RSRP is greater than a predefined threshold, a NE configured threshold (e.g., rsrp-ThresholdSSB) , or another threshold configured for a fallback SSB / CSI-RS based PRACH selection. If a transmission power for the fallback SSB / CSI-RS is different from the configured SSB transmission power, the UE can calculate the measured RSRP including the  transmission power offset between the fallback SSB / CSI-RS. The UE may calculate the pathloss for uplink power control for the PRACH based on the predicted RSRP and the configured transmission power for the fallback SSB / CSI-RS.

[0128] As indicated above, the NE and / or the UE determine valid RO (s) . In some aspects, the NE and / or the UE determine valid RO (s) based on an RRC configuration of SSBs. For instance, the NE and UE determine whether an RO is valid or invalid based on the RRC configuration of SSBs. The RRC configuration of SSBs may include an RRC configuration for the first set of SSBs, an RRC configuration for the second set of SSBs, or an RRC configuration for both of the first set of SSBs and the second set of SSBs. In aspects, the NE configures SSB set (s) for the UE to determine the SSB-RO mapping. The UE can perform the determination of valid RO (s) for each PRACH resource set (e.g., the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources) independently. The UE can determine the same SSB set or different SSB sets for the determination of valid RO (s) for different PRACH resource sets (e.g., the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources) .

[0129] In an example, ssb-PositionsInBurstNes configures the first set of SSBs and ssb-PositionsInBurst configures the second set of SSBs. In the example, ssb-PeriodicityNes configures a periodicity of the first set of SSBs and ssb-periodicityServingCell configures a periodicity of the second set of SSBs. The UE performs valid RO determination as follows. In the example, the UE determines all ROs as valid for a paired spectrum or a supplementary uplink band.

[0130] In the aforementioned example, for an unpaired spectrum, if the UE does not receive / obtain tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, the UE determines an RO in a PRACH slot as valid if the RO does not precede an SS / PBCH (SSB) block in the PRACH slot and if the RO starts at least Ngap symbols after a last SS / PBCH block reception symbol. Additionally, if the UE receives / obtains channelAccessMode ="semiStatic, ” the UE determines the RO in the PRACH slot as valid if the RO does not overlap with a set of consecutive symbols before a start of a next channel occupancy time where the UE does not transmit. For preamble format B4, Ngap=0. A candidate SS / PBCH block index of the SS / PBCH block corresponds to a SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-PositionsInBurstNes in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. A periodicity for the candidate SS / PBCH block index corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst  and / or ssb-periodicityServingCell. Additionally or alternatively, the periodicity for the candidate SS / PBCH block index corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurstNes and / or ssb-PeriodicityNes.

[0131] In the aforementioned example, for the unpaired spectrum, if the UE receives / obtains tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, the UE determines an RO in a PRACH slot as valid if the RO: is within a number of UL symbols and if the RO does not precede an SS / PBCH block (SSB) in the PRACH slot and starts at least Ngapsymbols after a last downlink symbol and at least Ngap symbols after a last SS / PBCH block symbol. Additionally, if the UE receives / obtains channelAccessMode ="semiStatic, " the UE determines the RO in the PRACH slot as valid if the RO does not overlap with a set of consecutive symbols before a start of a next channel occupancy time where transmissions shall not occur. For preamble format B4, Ngap=0. A candidate SS / PBCH block index of the SS / PBCH block corresponds to a SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-PositionsInBurstNes in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. A periodicity for the candidate SS / PBCH block index corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-periodicityServingCell. Additionally or alternatively, the periodicity for the candidate SS / PBCH block index corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurstNes and / or ssb-PeriodicityNes.

[0132] As indicated above, the NE and / or the UE determine valid RO (s) . In some aspects, the NE and / or the UE determine valid RO (s) based on an updated configuration of SSBs (active SSBs) . For instance, the NE and the UE determine whether an RO is valid or invalid based on the updated configuration of SSBs. Thus, after the NE dynamically updates the configuration of the first set of SSBs by a MAC-CE or DCI, the NE and the UE determine whether an RO is valid or invalid based on the updated configuration for the first set of SSBs only or based on an updated configuration for the first set of SSBs and the RRC configuration for the second set of SSBs. The NE and UE can apply the updated configuration of the SSBs for valid RO determination at a next mapping cycle, association period, association pattern period, or a maximum association pattern period after Z ms / frames / subframes / slots / symbols after the NE and the UE apply the updated  configuration of SSBs. In an example, the NE configures a value of Z, the UE reports the value of Z, or the value of Z is predefined.

[0133] In an example, if Z corresponds to slots or symbols, the NE and the UE determine a subcarrier spacing to determine a time duration indicated by Z based on a downlink subcarrier spacing (e.g., a subcarrier spacing of the SSB or a subcarrier spacing of an active downlink bandwidth part) or based on an uplink subcarrier spacing (e.g., a subcarrier spacing of a PRACH, a subcarrier spacing of an active uplink bandwidth part for the PRACH, a minimum subcarrier spacing or a maximum subcarrier spacing among the downlink subcarrier spacing and uplink subcarrier spacing (s) , a predefined reference subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) , or a subcarrier spacing configured by the NE.

[0134] In an example, ssb-PositionsInBurstNes configures the first set of SSBs and ssb-PositionsInBurst configures the second set of SSBs. In the example, ssb-PeriodicityNes configures a periodicity of the first set of SSBs and ssb-periodicityServingCell configures a periodicity for the second set of SSBs. The UE performs valid RO determination as follows. In the example, the UE determines all ROs as valid for a paired spectrum or a supplementary uplink band.

[0135] In the aforementioned example, for an unpaired spectrum, if the UE does not receive / obtain tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, the UE determines an RO in a PRACH slot as valid if the RO does not precede an SS / PBCH block (SSB) in the PRACH slot and if the RO starts at least Ngap symbols after a last SS / PBCH block reception symbol. Additionally, if the UE receives / obtains channelAccessMode ="semiStatic, ” the UE determines the RO in the PRACH slot as valid if the RO does not overlap with a set of consecutive symbols before a start of a next channel occupancy time where the UE does not transmit. For preamble format B4, Ngap=0. A candidate SS / PBCH block index of an activated SS / PBCH block corresponds to a SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-PositionsInBurstNes in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. A periodicity for the candidate SS / PBCH block index corresponds to the activated SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-periodicityServingCell. Additionally or alternatively, the periodicity for the candidate SS / PBCH block index corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurstNes and / or ssb- PeriodicityNes. A MAC-CE and / or a DCI can indicate a periodicity for the activated SS / PBCH block index.

[0136] In the aforementioned example, for the unpaired spectrum, if the UE receives / obtains tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, the UE determines an RO in a PRACH slot as valid if the RO: is within a number of UL symbols and if the RO does not precede an SS / PBCH block (SSB) in the PRACH slot and starts at least Ngapsymbols after a last downlink symbol and at least Ngap symbols after a last SS / PBCH block symbol. Additionally, if the UE receives / obtains channelAccessMode ="semiStatic, " the UE determines the RO in the PRACH slot as valid if the RO does not overlap with a set of consecutive symbols before a start of a next channel occupancy time where transmissions shall not occur. For preamble format B4, Ngap=0. A candidate SS / PBCH block index of an activated SS / PBCH block corresponds to an SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-PositionsInBurstNes in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. A periodicity for the candidate SS / PBCH block index corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst and / or ssb-periodicityServingCell. Additionally or alternatively, the periodicity for the candidate SS / PBCH block index corresponds to the activated SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurstNes. A MAC-CE and / or a DCI can indicate a periodicity for the activated SS / PBCH block index.

[0137] As indicated above, the NE and / or the UE determine valid RO (s) . In some aspects, the NE and / or the UE determine valid RO (s) based on virtual SSB locations. For instance, the NE configures or indicates a set of SSB locations for the UE to perform RO validation (i.e., determine valid RO (s) ) . In an example, the NE configures or indicates SSB ind (ices) and / or an SSB periodicity by RRC signaling, a MAC-CE, and / or DCI. If the NE does not configure the SSB ind (ices) , the UE can use transmitted SSBs to determine SSB locations (e.g., SSB (s) configured by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon) . If the NE does not configure the SSB periodicity, the UE can use the periodicity for the transmitted SSBs (e.g., ssb-periodicityServingCell) to determine the SSB locations.

[0138] In an example, ssb-PositionsInBurstRO configures the set of SSBs for RO validation. In the example, ssb-PeriodicityRO configures a periodicity of the set of SSBs. In the example, the UE performs valid RO determination as follows. In the  example, the UE determines all ROs as valid for a paired spectrum or a supplementary uplink band.

[0139] In the aforementioned example, for an unpaired spectrum, if the UE does not receive / obtain tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, the UE determines an RO in a PRACH slot as valid if the RO does not precede an SS / PBCH block (SSB) in the PRACH slot and if the RO starts at least Ngap symbols after a last SS / PBCH block reception symbol. Additionally, if the UE receives / obtains channelAccessMode ="semiStatic, ” the UE determines the RO in the PRACH slot as valid if the RO does not overlap with a set of consecutive symbols before a start of a next channel occupancy time where the UE does not transmit. For preamble format B4, Ngap=0. If ssb-PositionsInBurstRO is configured, the candidate SS / PBCH block index of the SS / PBCH block corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurstRO; otherwise, the candidate SS / PBCH block index of the SS / PBCH block corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. If ssb-PeriodicityRO is configured, the periodicity for the candidate SS / PBCH block index is provided by ssb-PeriodicityRO or an updated value; otherwise, the periodicity for the candidate SS / PBCH block index is provided ssb-periodicityServingCell.

[0140] In the aforementioned example, for the unpaired spectrum, if the UE receives / obtains tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, the UE determines an RO in a PRACH slot as valid if the RO: is within a number of UL symbols and if the RO does not precede an SS / PBCH block (SSB) in the PRACH slot and starts at least Ngapsymbols after a last downlink symbol and at least Ngap symbols after a last SS / PBCH block symbol. Additionally, if the UE receives / obtains channelAccessMode ="semiStatic, " the UE determines the RO in the PRACH slot as valid if the RO does not overlap with a set of consecutive symbols before a start of a next channel occupancy time where transmissions shall not occur. For preamble format B4, Ngap=0. If ssb-PositionsInBurstRO is configured, the candidate SS / PBCH block index of the SS / PBCH block corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurstRO; otherwise, the candidate SS / PBCH block index of the SS / PBCH block corresponds to the SS / PBCH block index provided by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or in ServingCellConfigCommon. If ssb-PeriodicityRO is configured, the periodicity for the candidate SS / PBCH block index is provided by  ssb-PeriodicityRO or an updated value; otherwise, the periodicity for the candidate SS / PBCH block index is provided ssb-periodicityServingCell.

[0141] As indicated above, the NE and / or the UE determine valid RO (s) . In some aspects, the NE and / or the UE determine valid RO (s) based on a configurable valid RO determination scheme. For instance, the NE configures whether the UE should perform RO validation based on an RRC configuration for the SSBs, based on a dynamically updated configuration for the SSBs, or based on configured virtual SSB locations (e.g., based on transmitted SSBs in a burst configured by RRC signaling (i.e., valid RO determination based on an RRC configuration of SSBs) , based on the activated SSBs (i.e., valid RO determination based on an updated configuration of SSBs) , or based on configured / updated SSB locations (i.e., valid RO determination based on virtual SSB locations) ) . In an example, the NE provides the configuration (i.e., the configurable valid RO determination scheme) via RRC signaling, a MAC-CE, or DCI. In some aspects, the UE reports a UE capability indicating whether the UE supports performing RO validation based on the RRC configuration for the SSBs, based on the dynamically updated configuration for the SSBs, and / or based on configured / updated SSB locations.

[0142] FIG. 13 illustrates a first diagram 1300A and a second diagram 1300B depicting an example of RO validation based on a number of different associated SSBs according to an embodiment. FIG. 13 depicts ROs for a first set of PRACH resources 1366a and ROs for a second set of PRACH resources 1366b. In the example depicted in FIG. 13, rectangles indicate a valid RO 1368 that is mapped to SSB x (x is an integer) . The NE and UE can determine RO (s) for the first set of PRACH resources 1366a and / or the second set of PRACH resource 1366b are invalid or deactivated when the total number of associated SSBs across the overlapped RO (s) is above a threshold, which may be pre-defined or configured by the NE. When the total number of associated SSBs across the overlapped RO (s) is below or equal to the threshold, the NE and UE may determine the RO (s) are valid or activated. In an example, the threshold equals two SSBs. As such, the NE and the UE can use all ROs corresponding to SSB 0 312a, SSB 0 312b, SSB 1 314a, SSB 1 314b, SSB 0 1312a, SSB 0 1312b, SSB 1 1314a, and SSB 1 1314b for PRACH transmission. In contrast, some or all of the ROs corresponding to SSB 0 312c, SSB 0 312d, SSB 1 314c, SSB 1 314d, SSB 2 1316a, SSB 2 1316b, SSB 3 1318a, or SSB 3 1318b cannot be used for PRACH transmission.

[0143] In some aspects, RO (s) from the first set of PRACH resources may overlap in a time domain with RO (s) from the second set of PRACH resources. In such aspects, if one or more RO (s) for the first set of PRACH resources partially overlap or fully overlap with one or more RO (s) for the second set of PRACH resources in the time domain (and partially overlap or fully overlap or are orthogonal in a frequency domain in the same serving cell or in different serving cells in a band or band group) , the NE and UE determine RO (s) for the first set of PRACH resources and / or second set of PRACH resource that are invalid or deactivated or unavailable. The UE should not transmit a PRACH on such RO (s) from the first set of PRACH resources and / or the second set of PRACH resources. In some aspects, the NE configures whether such RO(s) for the first set of PRACH resources and / or the second set of PRACH resource (s) are valid / activated / available or invalid / inactivated / unavailable. A valid / activated / available RO may indicate to the UE that the UE can use the RO for a PRACH transmission. An invalid / inactivated / unavailable RO may indicate to the UE that the UE cannot use the RO for a PRACH transmission.

[0144] In some aspects, the NE and the UE determine that RO (s) for the first set of PRACH resources and / or the second set of PRACH resources as invalid or deactivated or unavailable when a total number of associated SSBs across overlapped RO (s) is greater than a threshold. In an example, the NE configures the threshold or the threshold is predefined. When the total number of associated SSBs across the overlapped RO (s) is less than or equal to the threshold, the NE and UE determine the RO (s) as valid or activated or available.

[0145] In some aspects, if one or more RO (s) for the first set of PRACH resources partially or fully overlap with one or more RO (s) for the second set of PRACH resources in the time domain (and partially overlap or fully overlap or are orthogonal in the frequency domain in the same serving cell or in different serving cells in a band or band group) , the NE and UE determine the overlapped ROs corresponding to the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources as valid. The NE configures orthogonal candidate preamble ind (ices) for the overlapped ROs. The UE can select a preamble corresponding to an RO from one of the first set of PRACH resources and / or the second set of PRACH resources to transmit the PRACH.

[0146] In some aspects, if one or more valid RO (s) for the first set of PRACH resources and / or the second set of PRACH resources partially overlap or fully overlap with one or more transmitted SSB (s) (e.g., activated SSB (s) or SSB (s) based on updated  parameter (s) ) for the first set of PRACH resources and / or the second set of PRACH resources in the time domain (e.g., the SSB (s) precede the PRACH slot and / or a last symbol of the SSB (s) is within Ngap symbols before a valid RO) , the NE and UE determine such valid RO (s) as available or unavailable for PRACH transmission. Then, the UE may receive the SSB (s) and refrain from transmitting a PRACH on such valid RO (s) , or the UE may transmit the PRACH on such valid RO (s) and refrain from receiving the SSB (s) .

[0147] As indicated above, in some aspects, the NE configures a first set of PRACH resources and a second set of PRACH resources. In some aspects in which the NE configures a first set of PRACH resources and a second set of PRACH resources, the NE indicates a target PRACH resource set index in order to trigger PRACH transmission. For instance, if the NE configures the UE with both of the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, the NE indicates the target PRACH resource set index indicating PRACH resources for a network triggered PRACH. The NE indicates whether the triggered PRACH is from the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources. In an example, the NE provides the indication by the control signaling to trigger the PRACH (e.g., a MAC-CE for lower-layer triggered mobility (LTM) cell switch command (CSC) ) or DCI (e.g., DCI format 1_0) .

[0148] In an example, a field in the LTM CSC indicates the target PRACH resource set index. For example, one or multiple of “R” fields (i.e., reserved fields) in the MAC-CE for the CSC indicate the target PRACH resource set index. In another example, the NE indicates the target PRACH resource set index and the RO (s) for the triggered PRACH jointly by a field of a PRACH mask index in the MAC-CE for the CSC. In yet another example, the SSB ind (ices) for the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources are orthogonal. The NE configures associated SSB ind (ices) for the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources. The NE indicates the target PRACH resource set index by indicating the SSB index corresponding to the target PRACH resource set index.

[0149] In another example, a DCI field in the DCI format 1_0 indicates the target PRACH resource set index. For example, one or multiple reserved bits in the DCI format 1_0 indicate the target PRACH resource set index. In another example, the NE indicates the target PRACH resource set index and the RO (s) for the triggered PRACH jointly by a field of a PRACH mask index in the DCI format 1_0. In another example, the  SSB ind (ices) for the first and second set of PRACH resources are orthogonal. The NE configures associated SSB ind (ices) for the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources. The NE indicates the target PRACH resource set index by indicating the SSB index corresponding to the target PRACH resource set index.

[0150] As indicated above, in some aspects, the NE configures a first set of PRACH resources and a second set of PRACH resources. In some aspects in which the NE configures a first set of PRACH resources and a second set of PRACH resources, a predefined PRACH resource set index triggers transmission of the PRACH. For instance, if the NE configures the UE with both of the first of PRACH resources and the second set of PRACH resources, after receiving the control signaling triggering the PRACH, the UE always transmits the PRACH from one of the first set of PRACH resources. Thus, the UE determines ROs indicated by the PRACH mask index in the control signaling based on the configuration of the first set of PRACH resources.

[0151] Alternatively, if the NE configures the UE with both of the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, after receiving the control signaling triggering the PRACH, the UE always transmits the PRACH from one of the second set of PRACH resources. Thus, the UE determines the ROs indicated by the PRACH mask index in the control signaling based on the configuration of the second set of PRACH resources.

[0152] As indicated above, in some aspects, the NE configures a first set of PRACH resources and a second set of PRACH resources. In some aspects in which the NE configures the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, the UE selects a PRACH resource set index as part of triggering the transmission of the PRACH. For instance, if the NE configures the UE with both of the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, the NE indicates ROs from both the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources. Thus, the NE indicates a first PRACH mask index and a second PRACH mask index, where the first PRACH mask index corresponds to the first set of PRACH resources and the second PRACH mask index correspond to the second set of PRACH resources. The UE selects RO (s) indicated by the first PRACH mask index and the second PRACH mask index to transmit the PRACH. In an example, the NE configures the first PRACH mask index and the second PRACH mask index  separately by separate fields or jointly by one field in a MAC-CE or DCI that triggers the PRACH.

[0153] In some aspects, the NE indicates a common preamble index corresponding to the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources. In some aspects, the NE indicates separate preamble indices corresponding to both the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources.

[0154] In some aspects, the UE transmits the PRACH from all indicated ROs. In some other aspects, the UE transmits the PRACH from one or a subset of indicated ROs.

[0155] FIG. 14 illustrates a flowchart 1400 of a method of wireless communication at a UE. With reference to FIGs. 1-13, the method may be performed by the UE 102.

[0156] The UE 102 optionally transmits 1428, to the network entity 104, UE capability information indicating that the UE supports at least one of: PRACH adaptation or SSB adaptation. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 optionally transmits 528, to the network entity 104, UE capability information indicating that the UE supports at least one of: PRACH adaptation or SSB adaptation. In some aspects, SSB adaptation includes dynamic activation / deactivation of SSBs (e.g., on-demand SSBs) and / or dynamic changing a periodicity of SSBs.

[0157] The UE 102 receives 1430, from the network entity 104, a configuration configuring at least one of a first set of PRACH resources associated with the PRACH adaptation or a first set of SSBs associated with the SSB adaptation. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 receives 530, from the network entity 104, a configuration configuring at least one of a first set of PRACH resources associated with the PRACH adaptation or a first set of SSBs associated with the SSB adaptation.

[0158] The UE 102 optionally receives 1432, from the network entity 104, first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 optionally receives 532, from the network entity 104, first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources.

[0159] The UE 102 optionally updates 1433 the parameter of the first set of PRACH resources based on an action delay. The action delay corresponds to at least one of: a time period after a last symbol of the first control signaling, a time period after a last symbol of an ACK for the first control signaling, a mapping cycle, an association period, an association pattern period, or a predefined time period. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 optionally updates 533a the parameter of the first set of PRACH resources based on an action delay.

[0160] The UE 102 optionally receives 1434, from the network entity 104, second control signaling updating a parameter of the first set of SSBs including a mapped SSB. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 optionally receives 534, from the network entity 104, second control signaling updating a parameter of the first set of SSBs including a mapped SSB.

[0161] The configuration may configure the first set of PRACH resources and a second set of PRACH resources and the UE 102 optionally receives 1436, from the network entity 104, third control signaling triggering transmitting a PRACH transmission on a resource from the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 optionally receives 536, from the network entity 104, third control signaling triggering transmitting a PRACH transmission on a resource from the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources.

[0162] The UE 102 determines 1438 a valid RO based on at least one of: an RRC configuration of SSBs, an updated configuration of SSBs, virtual SSB locations, or a configurable RO determination scheme. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 determines 538a a valid RO.

[0163] The UE 102 maps 1440 the valid RO to an SSB based on at least one of: the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 maps 540a the valid RO to an SSB based on at least one of: the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule.

[0164] The UE 102 transmits 1444, to the network entity 104 based on the configuration, a PRACH transmission associated with the valid RO, the valid RO being mapped to the SSB. For example, FIG. 5 shows that the UE 102 transmits 544, to the network entity 104 based on the configuration, a PRACH transmission associated with the valid RO, the valid RO being mapped to the SSB.

[0165] FIG. 15 is a flowchart 1500 of a method of wireless communication at a network entity. With reference to FIGs. 1-13, the method may be performed by one or more network entities 104, which may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, and / or the CU 110.

[0166] The network entity 104 optionally receives 1528, from the UE 102, UE capability information indicating that the UE 102 supports at least one of: PRACH adaptation  or SSB adaptation. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 optionally receives 528, from the UE 102, UE capability information indicating that the UE supports at least one of: PRACH adaptation or SSB adaptation. In some aspects, SSB adaptation includes dynamic activation / deactivation of SSBs (e.g., on-demand SSBs) and / or dynamic changing a periodicity of SSBs.

[0167] The network entity 104 transmits 1530, to the UE 102, a configuration configuring at least one of a first set of PRACH resources associated with the PRACH adaptation or a first set of SSBs associated with the SSB adaptation. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 transmits 530, to the UE 102, a configuration configuring at least one of a first set of PRACH resources associated with the PRACH adaptation or a first set of SSBs associated with the SSB adaptation.

[0168] The network entity 104 optionally transmits 1532, to the UE 102, first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 optionally transmits 532, to the UE 102, first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources.

[0169] The network entity 104 optionally updates 1533 the parameter of the first set of PRACH resources based on an action delay. The action delay corresponds to at least one of: a time period after a last symbol of the first control signaling, a time period after a last symbol of an ACK for the first control signaling, a mapping cycle, an association period, an association pattern period, or a predefined time period. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 optionally updates 533b the parameter of the first set of PRACH resources based on an action delay.

[0170] The network entity 104 optionally transmits 1534, to the UE 102, second control signaling updating a parameter of the first set of SSBs including a mapped SSB. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 optionally transmits 534, to the UE 102, second control signaling updating a parameter of the first set of SSBs including a mapped SSB.

[0171] The configuration may configure the first set of PRACH resources and a second set of PRACH resources and the network entity 104 optionally transmits 1536, to the UE 102, third control signaling triggering a transmission of a PRACH transmission on a resource from the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 optionally transmits 536, to the UE 102, third control signaling triggering a transmission of a PRACH  transmission on a resource from the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources.

[0172] The network entity 104 determines 1538 a valid RO based on at least one of: an RRC configuration of SSBs, an updated configuration of SSBs, virtual SSB locations, or a configurable RO determination scheme. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 determines 538b a valid RO.

[0173] The network entity 104 maps 1540 the valid RO to an SSB based on at least one of:the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 maps 540b the valid RO to an SSB based on at least one of: the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule.

[0174] The network entity 104 receives 1544, from the UE 102 based on the configuration, a PRACH transmission associated with the valid RO, the valid RO being mapped to the SSB. For example, FIG. 5 shows that the network entity 104 receives 544, from the UE 102 based on the configuration, a PRACH transmission associated with the valid RO, the valid RO being mapped to the SSB.

[0175] FIG. 16 is a diagram 1600 illustrating an example of a hardware implementation for a UE apparatus 1602. The UE apparatus 1602 may be the UE 102, a component of the UE 102, or may implement UE functionality. The UE apparatus 1602 may include an application processor 1606, which may have on-chip memory 1606’ . In examples, the application processor 1606 may be coupled to a secure digital (SD) card 1608 and / or a display 1610. The application processor 1606 may also be coupled to a sensor (s) module 1612, a power supply 1614, an additional module of memory 1616, a camera 1618, and / or other related components.

[0176] The UE apparatus 1602 may further include a wireless baseband processor 1626, which may be referred to as a modem. The wireless baseband processor 1626 may have on-chip memory 1626'. Along with, and similar to, the application processor 1606, the wireless baseband processor 1626 may also be coupled to the sensor (s) module 1612, the power supply 1614, the additional module of memory 1616, the camera 1618, and / or other related components. The wireless baseband processor 1626 may be additionally coupled to one or more subscriber identity module (SIM) card (s) 1620 and / or one or more transceivers 1630 (e.g., wireless RF transceivers) .

[0177] Within the one or more transceivers 1630, the UE apparatus 1602 may include a Bluetooth module 1632, a WLAN module 1634, an SPS module 1636 (e.g., GNSS module) , and / or a cellular module 1638. The Bluetooth module 1632, the WLAN module 1634, the SPS module 1636, and the cellular module 1638 may each include an on-chip transceiver (TRX) , or in some cases, just a transmitter (TX) or just a receiver (RX) . The Bluetooth module 1632, the WLAN module 1634, the SPS module 1636, and the cellular module 1638 may each include dedicated antennas and / or utilize antennas 1640 for communication with one or more other nodes. For example, the UE apparatus 1602 can communicate through the transceiver (s) 1630 via the antennas 1640 with another UE (e.g., sidelink communication) and / or with a network entity 104 (e.g., uplink / downlink communication) , where the network entity 104 may correspond to a base station or a unit of the base station, such as the RU 106, the DU 108, or the CU 110.

[0178] The wireless baseband processor 1626 and the application processor 1606 may each include a computer-readable medium  / memory 1626', 1606', respectively. The additional module of memory 1616 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1626', 1606', 1616 may be non-transitory. The wireless baseband processor 1626 and the application processor 1606 may each be responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory 1626', 1606', 1616. The software, when executed by the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606, causes the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 when executing the software. The wireless baseband processor 1626  / application processor 1606 may be a component of the UE 102. The UE apparatus 1602 may be a processor chip (e.g., modem and / or application) and include just the wireless baseband processor 1626 and / or the application processor 1606. In other examples, the UE apparatus 1602 may be the entire UE 102 and include the additional modules of the apparatus 1602.

[0179] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 14, the UE NES component 140 is configured to receive, from a network entity, a configuration configuring at least one of a first set of physical random access channel (PRACH) resources associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal  blocks (SSBs) associated with SSB adaptation; and transmit, to the network entity based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion (RO) , the valid RO being mapped to an SSB.

[0180] The UE NES component 140 may be within the application processor 1606 (e.g., at 140a) , the wireless baseband processor 1626 (e.g., at 140b) , or both the application processor 1606 and the wireless baseband processor 1626. The UE NES component 140a-140b 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 the one or more processors, or a combination thereof.

[0181] FIG. 17 is a diagram 1700 illustrating an example of a hardware implementation for one or more network entities 104. The one or more network entities 104 may be a base station, a component of a base station, or may implement base station functionality. The one or more network entities 104 may include, or may correspond to, at least one of the RU 106, the DU, 108, or the CU 110. The CU 110 may include a CU processor 1746, which may have on-chip memory 1746'. In some aspects, the CU 110 may further include an additional module of memory 1756 and / or a communications interface 1748, both of which may be coupled to the CU processor 1746. The CU 110 can communicate with the DU 108 through a midhaul link 162, such as an F1 interface between the communications interface 1748 of the CU 110 and a communications interface 1728 of the DU 108.

[0182] The DU 108 may include a DU processor 1726, which may have on-chip memory 1726'. In some aspects, the DU 108 may further include an additional module of memory 1736 and / or the communications interface 1728, both of which may be coupled to the DU processor 1726. The DU 108 can communicate with the RU 106 through a fronthaul link 160 between the communications interface 1728 of the DU 108 and a communications interface 1708 of the RU 106.

[0183] The RU 106 may include an RU processor 1706, which may have on-chip memory 1706'. In some aspects, the RU 106 may further include an additional module of memory 1716, the communications interface 1708, and one or more transceivers 1730, all of which may be coupled to the RU processor 1706. The RU 106 may further include antennas 1740, which may be coupled to the one or more transceivers 1730,  such that the RU 106 can communicate through the one or more transceivers 1730 via the antennas 1740 with the UE 102.

[0184] The on-chip memory 1706', 1726', 1746'a nd the additional modules of memory 1716, 1736, 1756 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1706, 1726, 1746 is responsible for general processing, including execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) 1706, 1726, 1746 causes the processor (s) 1706, 1726, 1746 to perform the various functions described herein. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) 1706, 1726, 1746 when executing the software. In examples, the NE NES component 150 may sit at any of the one or more network entities 104, such as at the CU 110; both the CU 110 and the DU 108; each of the CU 110, the DU 108, and the RU 106; the DU 108; both the DU 108 and the RU 106; or the RU 106.

[0185] As discussed in FIG. 1 and implemented with respect to FIG. 15, the NE NES component 150 is configured to transmit, to a user equipment (UE) , a configuration configuring at least one of a first set of physical random access channel (PRACH) resources associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal blocks (SSBs) associated with SSB adaptation; and receive, from the UE based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion (RO) , the valid RO being mapped to an SSB.

[0186] The NE NES component 150 may be within one or more processors of the one or more network entities 104, such as the RU processor 1706 (e.g., at 150a) , the DU processor 1726 (e.g., at 150b) , and / or the CU processor 1746 (e.g., at 150c) . The NE NES component 150a-150c may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors 1706, 1726, 1746 configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by the one or more processors 1706, 1726, 1746, or a combination thereof.

[0187] The specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts disclosed herein is an illustration of example approaches. Hence, the specific order or hierarchy of blocks in the processes and flowcharts may be rearranged. Some blocks may also be combined or deleted. Dashed lines may indicate optional elements of the diagrams.  The accompanying method claims present elements of the various blocks in an example order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented in the claims, processes, and flowcharts.

[0188] The detailed description set forth herein describes various configurations in connection with the drawings 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 explanation 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.

[0189] Aspects of wireless communication systems, such as telecommunication systems, are presented with reference to various apparatuses and methods. These apparatuses and methods are described in the following detailed description and are illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, call flows, systems, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0190] 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. 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-chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other similar hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software, which may be referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. Software 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.

[0191] If the functionality described herein is implemented in software, the functions may be stored on, or encoded as, one or more instructions or code on a computer-readable medium, such as a non-transitory computer-readable storage medium. Computer-readable media includes computer storage media and 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 these 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. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer.

[0192] 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, the aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices, such as end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, machine learning (ML) -enabled devices, etc. The aspects, implementations, and / or use cases may range from chip-level or modular components to non-modular or non-chip-level implementations, and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques described herein.

[0193] Devices incorporating the aspects and features described herein may also include additional components and features for the implementation and practice of the claimed and described aspects and features. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes, such as hardware components, antennas, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffers, processor (s) , interleavers, 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 configurations.

[0194] The description herein is provided to enable a 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 interpreted in view of the full scope of the present disclosure consistent with the language of the claims.

[0195] Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically 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 terms “may” , “might” , and “can” , as used in this disclosure, often carry certain connotations. For example, “may” refers to a permissible feature that may or may not occur, “might” refers to a feature that probably occurs, and “can” refers to a capability (e.g., capable of) . The phrase “For example” often carries a similar connotation to “may” and, therefore, “may” is sometimes excluded from sentences that include “for example” or other similar phrases.

[0196] Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C” or “one or more of A, B, or C” include any combination of A, B, and / or C, such as A and B, A and C, B and C, or A and B and C, and may include multiples of A, multiples of B, and / or multiples of C, or may include A only, B only, or C only. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Terms or articles such as “a” , “an” , and / or “the” may refer to one of an item, feature, element, etc., that the term or article precedes, or may refer to more than one of said item, feature, element, etc. that the term or article precedes. For example, the recitation “awidget” does not preclude reference to multiples of said widget, as “multiple widgets” necessarily includes “awidget” . Hence, the recitation “awidget” may be interpreted as “at least one widget” or, similarly, interpreted as “one or more widgets” .

[0197] Unless otherwise specifically indicated, ordinal terms such as “first” and “second” do not necessarily imply an order in time, sequence, numerical value, etc., but are used to distinguish between different instances of a term or phrase that follows each ordinal term.

[0198] Reference numbers, as used in the specification and figures, are sometimes cross-referenced among drawings to denote same or similar features. A feature that is exactly the same in multiple drawings may be labeled with the same reference number in the multiple drawings. A feature that is similar among the multiple drawings, but  not exactly the same, may be labeled with reference numbers that have different leading numbers but have one or more of the same trailing numbers (e.g., 206, 306, 406, etc., may refer to similar features in the drawings) . Hence, like numbers may refer to like actions.

[0199] Structural and functional equivalents to 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. 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. ” 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.

[0200] The following examples are illustrative only and may be combined with other examples or teachings described herein, without limitation.

[0201] Example 1 is a method of wireless communication at a user equipment (UE) , including: receiving, from a network entity, a configuration configuring at least one of a first set of physical random access channel (PRACH) resources associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal blocks (SSBs) associated with SSB adaptation; and transmitting, to the network entity based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion (RO) , the valid RO being mapped to an SSB.

[0202] Example 2 is the method of example 1, further including: transmitting, to the network entity, UE capability information indicating that the UE supports at least one of: the PRACH adaptation or the SSB adaptation; where the receiving the configuration includes receiving the configuration based on the UE capability information.

[0203] Example 3 is the method of any of examples 1-2, where the configuration further configures at least one of: a second set of PRACH resources associated without the PRACH adaptation, a second set of SSBs associated without the SSB adaptation, an SSB-RO mapping scheme, a PRACH validation scheme, an enablement of a dynamic  update of PRACH resources, or an enablement of a dynamic update of the first set of SSBs.

[0204] Example 4 is the method of any of examples 1-3, further including: receiving, from the network entity, first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources; where the valid RO is determined based on the first control signaling updating the parameter of the first set of PRACH resources.

[0205] Example 5 is the method of example 4, where the first control signaling includes at least one of: a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) or downlink control information (DCI) and where a field of the at least one of the MAC-CE or the DCI indicates an update of the parameter for a serving cell or a UE group.

[0206] Example 6 is the method of any of examples 4-5, further including: updating the parameter of the first set of PRACH resources based on an action delay, where the action delay corresponds to at least one of: a time period after a last symbol of the first control signaling, a time period after a last symbol of an acknowledgment (ACK) for the first control signaling, a mapping cycle, an association period, an association pattern period, or a predefined time period.

[0207] Example 7 is the method of any of examples 1-6, further including: receiving, from the network entity, second control signaling updating a parameter of the first set of SSBs including the mapped SSB; where the transmitting the PRACH transmission includes transmitting the PRACH transmission based on the parameter.

[0208] Example 8 is the method of any of examples 3-7, where the receiving the configuration includes receiving the configuration configuring the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, the method further including: receiving, from the network entity, third control signaling triggering the transmitting the PRACH transmission on a resource from the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources.

[0209] Example 9 is the method of example 8, where the transmitting the PRACH transmission includes transmitting the PRACH transmission based on at least one of: a target PRACH resource index of the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources indicated by the third control signaling; a pre-defined PRACH resource index of the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources; or a UE selected PRACH resource index of the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources.

[0210] Example 10 is the method of any of examples 8-9, where the valid RO corresponds to the first set of PRACH resources, and where the valid RO is valid based on at least one of: the valid RO being non-overlapping with a second RO from the second set of PRACH resources; the valid RO being at least partially overlapping with the second RO from the second set of PRACH resources and a number of associated SSBs of the valid RO being below or equal to a threshold; or the valid RO being at least partially overlapping with the second RO from the second set of PRACH resources and the PRACH transmission being selected from the valid RO.

[0211] Example 11 is the method of any of examples 1-10, where the configuration configures, for the first set of PRACH resources, at least one of: a PRACH configuration index, a number of frequency division multiplexed (FDM) ROs, a PRACH frequency domain starting position, a target PRACH received power, a maximum number of PRACH transmissions before failure, a power ramp step size, a random access response window duration, a number of SSBs per RO, a reference signal received power (RSRP) threshold, a root sequence for PRACH generation, a subcarrier spacing for the PRACH transmission, or a configuration of a restricted set for PRACH transmission.

[0212] Example 12 is the method of any of examples 1-11, further including: determining the valid RO based on at least one of: a radio resource control, RRC, configuration of SSBs, an updated configuration of SSBs, virtual SSB locations, or a configurable RO determination scheme; and where the transmitting the PRACH transmission includes transmitting the PRACH transmission based on the determination.

[0213] Example 13 is the method of any of examples 1-12, further including: mapping the valid RO to the SSB based on at least one of: the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule; and where the transmitting the PRACH transmission includes transmitting the PRACH based on the mapping.

[0214] Example 14 is the method of example 13, where the valid RO is initially mapped to a deactivated SSB, and where the mapping the valid RO to the SSB includes mapping the valid RO to the SSB based on an activation or deactivation status of the valid RO received from the network entity, a predicted RSRP of the deactivated SSB, or at least one of: a fallback SSB or a fallback channel state information reference signal, CSI-RS.

[0215] Example 15 is a method of wireless communication at a network entity, including: transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration configuring at least one of a first set of physical random access channel (PRACH) resources associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal blocks (SSBs) associated with SSB adaptation; and receiving, from the UE based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion (RO) , the valid RO being mapped to an SSB.

[0216] Example 16 is the method of example 15, further including: receiving, from the UE, UE capability information indicating that the UE supports at least one of: the PRACH adaptation or the SSB adaptation; where the transmitting the configuration includes transmitting the configuration based on the UE capability information.

[0217] Example 17 is the method of any of examples 15-16, where the configuration further configures at least one of: a second set of PRACH resources associated without the PRACH adaptation, a second set of SSBs associated without the SSB adaptation, an SSB-RO mapping scheme, a PRACH validation scheme, an enablement of a dynamic update of PRACH resources, or an enablement of a dynamic update of the first set of SSBs.

[0218] Example 18 is the method of any of examples 15-17, further including: transmitting, to the UE, first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources; where the valid RO is determined based on the first control signaling updating the parameter of the first set of PRACH resources.

[0219] Example 19 is the method of example 18, where the first control signaling includes at least one of: a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) , or downlink control information (DCI) , and where a field of the at least one of the MAC-CE or the DCI indicates an update of the parameter for a serving cell or a UE group.

[0220] Example 20 is the method of any of examples 18-19, further including: updating the parameter of the first set of PRACH resources based on an action delay, where the action delay corresponds to at least one of: a time period after a last symbol of the first control signaling, a time period after a last symbol of an acknowledgment (ACK) for the first control signaling, a mapping cycle, an association period, an association pattern period, or a predefined time period.

[0221] Example 21 is the method of any of examples 15-20, further including: transmitting, to the UE, second control signaling updating a parameter of the first set  of SSBs including the mapped SSB; where the receiving the PRACH transmission includes receiving the PRACH transmission based on the parameter.

[0222] Example 22 is the method of any of examples 17-21, where the transmitting the configuration includes transmitting the configuration configuring the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, the method further including: transmitting, to the UE, third control signaling triggering a transmission of the PRACH transmission on a resource from the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources.

[0223] Example 23 is the method of example 22, where the receiving the PRACH transmission includes receiving the PRACH transmission based on at least one of: a target PRACH resource index of the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources indicated by the third control signaling; a pre-defined PRACH resource index of the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources; or a UE selected PRACH resource index of the first set of PRACH resources or the second set of PRACH resources.

[0224] Example 24 is the method of any of examples 22-23, where the valid RO corresponds to the first set of PRACH resources, and where the valid RO is valid based on at least one of: the valid RO being non-overlapping with a second RO from the second set of PRACH resources; the valid RO being at least partially overlapping with the second RO from the second set of PRACH resources and a number of associated SSBs of the valid RO being below or equal to a threshold; or the valid RO being at least partially overlapping with the second RO from the second set of PRACH resources and the PRACH transmission being selected from the valid RO.

[0225] Example 25 is the method of any of examples 15-24, where the configuration configures, for the first set of PRACH resources, at least one of: a PRACH configuration index, a number of frequency division multiplexed (FDM) ROs, a PRACH frequency domain starting position, a target PRACH received power, a maximum number of PRACH transmissions before failure, a power ramp step size, a random access response window duration, a number of SSBs per RO, a reference signal received power (RSRP) threshold, a root sequence for PRACH generation, a subcarrier spacing for the PRACH transmission, or a configuration of a restricted set for PRACH transmission.

[0226] Example 26 is the method of any of examples 15-25, further including: determining the valid RO based on at least one of: a radio resource control, RRC,  configuration of SSBs, an updated configuration of SSBs, virtual SSB locations, or a configurable RO determination scheme; and where the receiving the PRACH includes receiving the PRACH based on the determination.

[0227] Example 27 is the method of any of examples 15-26, further including: mapping the valid RO to the SSB based on at least one of: the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule; and where the receiving the PRACH includes receiving the PRACH based on the mapping.

[0228] Example 28 is the method of any of examples 15-27, where the valid RO is initially mapped to a deactivated SSB, and where the mapping the valid RO to the SSB includes mapping the valid RO to the SSB based on at least one of: an activation or deactivation status of the valid RO, a predicted RSRP of the deactivated SSB, or at least one of: a fallback SSB or a fallback channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0229] Example 29 is an apparatus for wireless communication including a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of examples 1-28.

[0230] Example 30 is an apparatus for wireless communication including means for implementing a method as in any of examples 1-28.

[0231] Example 31 is a non-transitory computer-readable medium storing computer executable code, the code when executed by a processor causes the processor to implement a method as in any of examples 1-28.

Claims

1.A method of wireless communication at a user equipment, UE, (102) , comprising:receiving (530) , from a network entity (104) , a configuration configuring at least one of a first set of physical random access channel, PRACH, resources (1366a) associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal blocks, SSBs, (1056a) associated with SSB adaptation; andtransmitting (544) , to the network entity (104) based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion, RO, (310) , the valid RO (310) being mapped to an SSB (312-318) .2.The method of claim 1, further comprising:transmitting (528) , to the network entity (104) , UE capability information indicating that the UE (102) supports at least one of: the PRACH adaptation or the SSB adaptation;wherein the receiving (530) the configuration comprises receiving the configuration based on the UE capability information.3.The method of any of claims 1-2, wherein the configuration further configures at least one of: a second set of PRACH resources (1366b) associated without the PRACH adaptation, a second set of SSBs (1056b) associated without the SSB adaptation, an SSB-RO mapping scheme, a PRACH validation scheme, an enablement of a dynamic update of PRACH resources, or an enablement of a dynamic update of the first set of SSBs.4.The method of any of claims 1-3, further comprising:receiving (532) , from the network entity (104) , first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources (1366a) ;wherein the valid RO is determined based on the first control signaling updating the parameter of the first set of PRACH resources (1366a) .5.The method of claim 4, further comprising:updating (533a) the parameter of the first set of PRACH resources based on an action delay (848, 948) , wherein the action delay (848, 948) corresponds to at least one of: a time period after a last symbol of the first control signaling, a time period after a last symbol of an acknowledgment, ACK, for the first control signaling, a mapping cycle, an association period, an association pattern period, or a predefined time period.6.The method of any of claims 1-5, further comprising:receiving (534) , from the network entity (104) , second control signaling updating a parameter of the first set of SSBs (1056a) including the mapped SSB;wherein the transmitting (544) the PRACH transmission comprises transmitting the PRACH transmission based on the parameter.7.The method of any of claims 3-6, wherein the receiving (530) the configuration comprises receiving the configuration configuring the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, the method further comprising:receiving (536) , from the network entity (104) , third control signaling triggering the transmitting (544) the PRACH transmission on a resource from the first set of PRACH resources (1366a) or the second set of PRACH resources (1366b) .8.The method of claim 7, wherein the transmitting (544) the PRACH transmission comprises transmitting the PRACH transmission based on at least one of:a target PRACH resource index of the first set of PRACH resources (1366a) or the second set of PRACH resources (1366b) indicated by the third control signaling;a pre-defined PRACH resource index of the first set of PRACH resources (1366a) or the second set of PRACH resources (1366b) ; ora UE selected PRACH resource index of the first set of PRACH resources (1366a) or the second set of PRACH resources (1366b) .9.The method of any of claims 7-8, wherein the valid RO (310) corresponds to the first set of PRACH resources (1366a) , and wherein the valid RO (310) is valid based on at least one of:the valid RO (310) being non-overlapping with a second RO from the second set of PRACH resources (1366b) ;the valid RO (310) being at least partially overlapping with the second RO from the second set of PRACH resources (1366b) and a number of associated SSBs of the valid RO (310) being below or equal to a threshold; orthe valid RO (310) being at least partially overlapping with the second RO from the second set of PRACH resources (1366b) and the PRACH transmission being selected from the valid RO (310) .10.The method of any of claims 1-9, further comprising:determining (538a) the valid RO (310) based on at least one of: a radio resource control, RRC, configuration of SSBs, an updated configuration of SSBs, virtual SSB locations, or a configurable RO determination scheme; andwherein the transmitting (544) the PRACH transmission comprises transmitting the PRACH transmission based on the determination.11.The method of any of claims 1-10, further comprising:mapping (540a) the valid RO (310) to the SSB (312-318) based on at least one of: the RRC configuration of SSBs, the updated configuration of SSBs, virtual SSB indices, or a configurable SSB-RO mapping rule; andwherein the transmitting (544) the PRACH transmission comprises transmitting the PRACH based on the mapping.12.The method of claim 11, wherein the valid RO (310) is initially mapped to a deactivated SSB, and wherein the mapping (540a) the valid RO (310) to the SSB (312-318) comprises mapping the valid RO (310) to the SSB (312-318) based on an activation or deactivation status of the valid RO received from the network entity (104) , a predicted RSRP of the deactivated SSB, or at least one of: a fallback SSB or a fallback channel state information reference signal, CSI-RS.13.A method of wireless communication at a network entity (104) , comprising:transmitting (530) , to a user equipment, UE, (102) , a configuration configuring at least one of a first set of physical random access channel, PRACH, resources (1366a) associated with PRACH adaptation or a first set of synchronization signal blocks, SSBs, (1056a) associated with SSB adaptation; andreceiving (544) , from the UE (102) based on the configuration, a PRACH transmission associated with a valid PRACH occasion, RO, (310) , the valid RO (310) being mapped to an SSB (312-318) .14.The method of claim 13, wherein the configuration further configures at least one of:a second set of PRACH resources (1366b) associated without the PRACH adaptation, a second set of SSBs (1056b) associated without the SSB adaptation, an SSB-RO mapping scheme, a PRACH validation scheme, an enablement of a dynamic update of PRACH resources, or an enablement of a dynamic update of the first set of SSBs.15.The method of any of claims 13-14, further comprising:transmitting (532) , to the UE (102) , first control signaling updating a parameter of the first set of PRACH resources (1366a) ;wherein the valid RO is determined based on the first control signaling updating the parameter of the first set of PRACH resources (1366a) .16.The method of any of claims 13-15, further comprising:transmitting (534) , to the UE (102) , second control signaling updating a parameter of the first set of SSBs (1056a) including the mapped SSB;wherein the receiving (544) the PRACH transmission comprises receiving the PRACH transmission based on the parameter.17.The method of any of claims 14-16, wherein the transmitting (530) the configuration comprises transmitting the configuration configuring the first set of PRACH resources and the second set of PRACH resources, the method further comprising:transmitting (536) , to the UE (102) , third control signaling triggering a transmission of the PRACH transmission on a resource from the first set of PRACH resources (1366a) or the second set of PRACH resources (1366b) .18.An apparatus for wireless communication comprising a memory, a transceiver, and a processor coupled to the memory and the transceiver, the apparatus being configured to implement a method as in any of claims 1-17.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for valid RACH occasion determination in NR unlicensed

    US20200281018A1

  • Repetition of prach preamble transmission for ues

    US20210058971A1

  • Signal transmission methods, devices, and storage media

    WO2024065694A1