Schemes for RACH related issues

By configuring RACH resources and optimizing RA-RNTI calculation based on beam index, repetition, and group UE coverage, the RACH process is enhanced for efficient initial network access in diverse cellular scenarios, addressing inefficiencies in existing mechanisms.

WO2026036325A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +1
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Application Number
PCT/CN2024/112397
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
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Filing Date
2024-08-15
Publication Date
2026-02-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing RACH mechanisms in communication systems, particularly in NTN scenarios, face inefficiencies in resource allocation, repetition of attempts, and RA-RNTI computation, which hinder effective initial network access for user equipment.

Method used

The proposed solutions include configuring RACH resources based on factors such as beam index, repetition, OCC, frequency band, and group UE coverage index, and optimizing RA-RNTI calculation by incorporating parameters like beam index, SSB index, and group UE coverage index to enhance resource allocation and synchronization efficiency.

Benefits of technology

This approach improves the scalability and efficiency of the RACH process, reducing interference and enhancing spectrum efficiency, thereby optimizing the initial access of user equipment in diverse cellular network scenarios.

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Abstract

This patent addresses refinements in the Random Access Channel (RACH) process for communication systems, particularly focused on scenarios like Terrestrial Network (TN) and Non-Terrestrial Network (NTN). It details a scalable RACH configuration. Motivated by NTN scenarios, this invention provides innovative solutions to enhance RACH by optimizing resource allocation, attempt repetitions, computation of RA-RNTI, and coordination between RACH occasions and Synchronization Signal Blocks (SSB), thereby improving the efficiency of initial network access for user equipment.
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Description

SCHEMES FOR RACH RELATED ISSUESFIELD

[0001] This disclosure relates generally to wireless communications, and, more particularly, to methods and apparatus about procedures for RACH related issues.BACKGROUND

[0002] In communication systems, the initial access process is a critical phase where a user equipment (UE) establishes a connection with the network. In order to have more scalable RACH configuration for different scenarios, like TN / NTN, new RACH related designs can be considered.SUMMARY

[0003] The initial access process in communication system comprises two critical phases:

[0004] ●Cell Discovery and Downlink Synchronization: In this phase, UE scans the spectrum range for broadcast signals to detect available cells. The UE assesses these signals to select the most appropriate cell based on parameters such as signal quality and strength. Once a suitable cell is identified, the UE aligns its internal clocks with the cell's broadcast timing and frequency. This synchronization is crucial to ensure that the information transmitted by the cell can be accurately decoded by the UE.

[0005] ●Random Access Procedure: To establish an initial connection, the UE typically follows either a four-step or a two-step random access process. The four-step process is outlined as follows:

[0006] 1. The UE sends a preamble on the Random Access Channel (RACH) , signaling its request to connect to the network.

[0007] 2. The network acknowledges this preamble with a Random Access Response (RAR) , which includes timing correction information and uplink resources for the UE to proceed.

[0008] 3. Leveraging allocated UL resources, the UE transmits a connection request, outlining its identity and reasons for initiating the connection.

[0009] 4. In response, the network finalizes the process with a contention resolution message that ensures the UE is uniquely identified and ready to proceed with an established Radio Resource Control (RRC) connection.

[0010] With these stages successfully completed, the UE transitions from the RACH procedure to a full-fledged RRC connection, laying the foundation for ongoing data communication within the network.

[0011] This patent primarily addresses design considerations related to the RACH process. It covers a range of issues including the allocation of RACH resources, the repetition of RACH attempts, the calculation formula for Random Access-Radio Network Temporary Identifier (RA-RNTI) , and the relationship between RACH occasions and Synchronization Signal Blocks (SSB) . The document explores innovative methods to optimize the performance and efficiency of the RACH procedure, which is essential for the initial access of user equipment in cellular networks.

[0012] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a UE. The UE receives scalable configuration for RACH. The UE determines appropriate RACH resource for RACH process.

[0013] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects comprise the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the annexed drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed, and this description is intended to include all such aspects and their equivalents.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] Figure 1 is a diagram illustrating an example of the relationship of group UR coverage and cell.

[0015] Figure 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of group UR coverage.DETAILED DESCRIPTION

[0016] The detailed description set forth below in connection with the appended drawings is intended as a description of various configurations and is not intended to represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, it will be apparent to those skilled in the art that 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.

[0017] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatus and methods. These apparatus and methods will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, components, circuits, processes, algorithms, etc. (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using electronic hardware, computer software, or any  combination thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0018] In communication systems, the initial access process is a critical phase where a user equipment (UE) establishes a connection with the network. In order to have more scalable RACH configuration for different scenarios, like TN / NTN, new RACH related designs can be considered.

[0019] The random access procedure for initial connection in cellular networks usually involves the UE sending a preamble signal, receiving resources and timing information from the network, transmitting its connection request, and then receiving confirmation to finalize the connection with unique identification.

[0020] This invention is motivated by, but not limited to, an NTN scenario. In such a scenario, improving the RACH mechanism by addressing resource allocation, attempt repetitions, RA-RNTI computation, and the coordination between RACH and SSB, introducing innovative approaches to boost the process's efficiency for user equipment's initial network access.

[0021] More specifically, we propose to consider the following proposals:

[0022] Proposal#1: resource allocation of RACH

[0023] RACH resource allocation is configured with at least one of the following factors:

[0024] · Beam index or SSB index

[0025] · Repetition

[0026] · With OCC or without OCC

[0027] · Frequency band or GSCN

[0028] · Group UE coverage index

[0029] For example, assume there are 16 RACH resource sets in the total RACH resource pool,

[0030] · network can configure can allocate the 16 RACH resource sets to 16 different beam indexes, where SSB beam index 1 corresponds to RACH resource set 1.

[0031] · or allocate the 16 RACH resource sets to 16 different repetition numbers for preamble, where preamble with repetition 1 corresponds to RACH resource set 1.

[0032] · or allocate the 16 RACH resource sets to 16 different OCC sequence, where OCC sequence [1 1 1 1] corresponds to RACH resource set 1.

[0033] · or allocate the 16 RACH resource sets to different frequency band, where FR1 corresponds to RACH resource set 1 and 2.

[0034] · or allocate the 16 RACH resource sets to different Group UE coverage index, where FR1 corresponds to RACH resource set 1 and 2.

[0035] Note:

[0036] · Different RACH resource sets can be allocated by one or more of the above factors.

[0037] · Different RACH resource sets can be distinguished by at least one of: different frequency domain resource, different time domain resource, different space / beam domain resource. Different frequency domain resource can be indicated by different Offset_1 via SIB or RRC, and the Offset_1 indicates the offset of lowest PRACH transmission occasion in frequency domain with respective to PRB 0. Different time domain resource can be indicated by different RACH time configuration index via SIB or RRC or MAC CE or DCI, and different RACH time configuration index indicates different combination of start symbol and symbol length of RACH, the RACH time configuration index table can be predefined or RRC configured. Different space / beam domain resource can be indicated by Beam index or SSB index or Group UE coverage index, via SSB or SIB or RRC or MAC CE or DCI.

[0038] · Different OCC sequence candidates can be configured by network with SIB and updated by RRC, UE can select different OCC.

[0039] Option #1: Beam index or SSB index or Group UE coverage index

[0040] For RACH resource set #1with same frequency domain resource and same time domain resource, RACH resource set #1 can be allocated to different space / beam domain. As depicted in table 1, Network can configure separate parameters for time domain resource configuration, x, and frequency domain resource configuration, y, without consideration of space / beam domain, and / or network can configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xN, yN) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of space / beam domain with index {1, 2, 3, …, N} , where xn can be same value as xp, ym can be same value as yq with n, p, m, q∈ {1, 2, 3, …, N} .

[0041] Note:

[0042] · If the field for a set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xN, yN) } is present, the UE shall ignore separate parameters for time domain resource configuration x, and frequency domain resource configuration, y.

[0043] · For example, one cell coverage comprises of 6 beams or 6 Group UE coverages with different Beam index or SSB index or Group UE coverage index, like index 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the following figure 1. NW can configure RACH resource set #1 to Index #1 and Index#6 to reduce interference and increase spectrum efficiency.

[0044] Table 1

[0045] Option #2: Repetition

[0046] Network can configure separate parameters for time domain resource configuration, x, and frequency domain resource configuration, y, without consideration of repetition for preamble, and / or network can configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of different repetition number {1, 2, 3, …, R} .

[0047] Note:

[0048] · If the field for a set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } is present, the UE shall ignore separate parameters for time domain resource configuration x, and frequency domain resource configuration, y.

[0049] · Network can configure a set of parameters, { (x1, y1, z1) , (x2, y2 , z2) , (x3, y3 , z3) , …, (xR, yR, zN) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of space / beam domain with index {1, 2, 3, …, N} and different repetition number of preamble {1, 2, 3, …, R} . If the field for a set of parameters { (x1, y1, z1) , (x2, y2 , z2) , (x3, y3 , z3) , …, (xR, yR, zN) } , is present, the UE shall ignore separate parameters for time domain resource configuration x, and frequency domain resource configuration, y and set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } only with consideration of different repetition number {1, 2, 3, …, R} .

[0050] · For example, UE can select RACH resource for different repetitions based on the RSRP of SSB or DL reference signal with or without the number of Group UE coverage. For instance, when the SSB RSRP corresponds to the range of repetition 8, and the network configure 4 group UE converge for the measured SSB, UE should choose RACH resource for repetition 2, where RACH resource for repetition X>= (RACH repetition for SSB / DL reference signal RSRP -10log (without the number of Group UE coverage)) .

[0051] Table 2

[0052] Table 3

[0053] Option #3: With OCC or without OCC

[0054] Network can configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of different repetition number {1, 2, 3, …, R} and without OCC, or network can configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of different repetition number {1, 2, 3, …, R} and with different OCC candidate.

[0055] Note: Whether OCC is enabled can be configured by SIB and can be updated by SIB / RRC / MAC CE. The OCC for preamble indication can be 1 bit to indicate whether OCC is enabled or not and the candidate sequence of OCC can be predefined for different preamble repetition number. Or the OCC for preamble can be configured to indicate the candidate sequences of OCC for different preamble repetition number, when the indication is configured, it implies that OCC of preamble is enabled.

[0056] Table 4

[0057] Proposal#2: Group UE coverage

[0058] One cell / beam coverage can be consisted of one or several Group UE coverages with different Group UE coverage index. Network can configure different Group UE coverage in one cell / beam via reference point / center point of Group UE coverage and radius of Group UE coverage.

[0059] Note:

[0060] · For one cell / beam, the number of Group UE coverages can be indicated by different Group UE coverage index. Different Group UE coverage index has different reference point / center point and different / same radius.

[0061] · The configuration of different Group UE coverage can be indicated by SIB and updated by SIB / RRC / MAC CE.

[0062] · UE receives the configuration of different Group UE coverage index for the beam UE receives SSB or UE locates, then UE choose the Group UE coverage index by finding out the nearest reference point / center point of different Group coverage index for the beam. Then UE can choose the configured RACH resource for the selected Group coverage index for the beam.

[0063] Proposal#3: RA-RNTI / MsgB-RNTI calculation

[0064] Option 1

[0065] The RA-RNTI / MsgB-RNTI associated with the PRACH occasion / MsgA occassion in which the Random Access Preamble / MsgA is transmitted. The RA-RNTI / MsgB-RNTI equation is calculated based on at least one of:

[0066] · the time domain configuration of PRACH occasion (symbol, slot, subframe, frame, SFN)

[0067] · the frequency domain configuration of PRACH occasion (the index of PRACH transmission occasions of frequency, the frequency / RE offset  / PRB offset within one PRACH transmission occasions of frequency)

[0068] · the index of UL BWP

[0069] · the carrier of UL carrier (0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier)

[0070] · the index for different sequence of OCC (e.g. [1 1] with index 1, [1 -1] with index 2)

[0071] · the repetition number of preamble

[0072] · the space domain configuration of PRACH occasion (Beam index or SSB index or Group UE coverage index)

[0073] For example, RA-RNTI can be computed as:

[0074] · RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2× R_preamble

[0075] · RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2× occ_id

[0076] · RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2× group_coverage_id

[0077] · RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2× group_coverage_id + 14 × 80 × 8 × 2× occ_id +14 × 80 × 8 × 2×4 ×R_preamble

[0078] where s_id is the index of the first OFDM symbol of the PRACH occasion (0 ≤ s_id < 14) , t_id is the index of the first slot of the PRACH occasion in a system frame (0 ≤ t_id < 80) , f_id is the index of the PRACH occasion in the frequency domain (0 ≤ f_id < 8) , ul_carrier_id is the UL carrier used for Random Access Preamble transmission (0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier) , R_preamble is the repetition number for Random Access Preamble transmission (0 < R_preamble ≤ 8) , occ_id is index for different sequence of OCC for Random Access Preamble transmission (0 < occ_id ≤ 4) , group_coverage_id is index for Group UE coverage for Random Access Preamble transmission (0 < group_coverage_id ≤ 100) .

[0079] Option 2

[0080] The RA-RNTI / MsgB-RNTI associated with the PRACH occasion / MsgA occassion in which the Random Access Preamble / MsgA is transmitted. The RA-RNTI / MsgB-RNTI equation is calculated based on at least one of:

[0081] · the time domain configuration of PRACH occasion (symbol, slot, subframe, frame, SFN)

[0082] · the frequency domain configuration of PRACH occasion (the index of PRACH transmission occasions of frequency, the frequency / RE offset  / PRB offset within one PRACH transmission occasions of frequency)

[0083] · the index of UL BWP

[0084] · the carrier of UL carrier (0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier)

[0085] · the index for different sequence of OCC (e.g. [1 1] with index 1, [1 -1] with index 2)

[0086] · the repetition number of preamble

[0087] · the space domain configuration of PRACH occasion (Beam index or SSB index or Group UE coverage index)

[0088] For example, RA-RNTI can be computed as:

[0089] RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2 ×R_preamble + 14 × 80 × 8 × 2× 8 × group_coverage_id + 14 × 80 × 8 × 2× 8 × G_factor × occ_id

[0090] · s_id is the index of the first OFDM symbol of the PRACH occasion (0 ≤ s_id < 14)

[0091] · t_id is the index of the first slot of the PRACH occasion in a system frame, where the subcarrier spacing to determine t_id is based on the value of μ specified in clause 5.3.2 in TS 38.211 [8] for μ = {0, 1, 2, 3} , and for μ = {5, 6} , t_id is the index of the 120 kHz slot in a system frame that contains the PRACH occasion (0 ≤ t_id < 80)

[0092] · f_id is the index of the PRACH occasion in the frequency domain (0 ≤ f_id < 8)

[0093] · ul_carrier_id is the UL carrier used for Random Access Preamble transmission (0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier)

[0094] · R_preamble is the repetition number for Random Access Preamble transmission (0 < R_preamble ≤ 8)

[0095] · group_coverage_id is index for Group UE coverage for Random Access Preamble transmission (0 ≤ group_coverage_id ≤ 100) , group_coverage_id is 0 for TN system

[0096] · occ_id is index for different sequence of OCC for Random Access Preamble transmission (0 ≤ occ_id ≤ 4) , group_coverage_id is 0 when no OCC is configured. G_factor =1 when group_coverage_id is 0, or G_factor =100 when group_coverage_id is not 0.

[0097] Proposal#4: condition for RAPID verification

[0098] In response to a RACH transmission, the UE attempts to detect a DCI format 1_0 with CRC scrambled by a corresponding RA-RNTI / MsgB-RNTI during a window controlled by higher layers. If the UE detects the DCI format 1_0 with CRC scrambled by the corresponding RA-RNTI / MsgB-RNTI and LSBs of a SFN field in the DCI format 1_0, if included and applicable, are same as corresponding LSBs of the SFN_P, and the UE receives a transport block in a corresponding PDSCH within the window, the UE passes the transport block to higher layers. The higher layers parse the transport block for a random access preamble identity (RAPID) associated with the PRACH transmission. If the higher layers identify the RAPID in RAR  message (s) of the transport block, the higher layers indicate an uplink grant to the physical layer. This is referred to as random access response (RAR) UL grant in the physical layer.

[0099] Note:

[0100] · SFN_P corresponds to the SFN where the UE transmitted PRACH when the timing advance of PRACH TTA is zero, or SFN_P corresponds to the SFN where the UE selects, or the UE is configured to transmit PRACH before the timing advance of PRACH TTA is applied.

[0101] · For example, when the UE is scheduled to transmit PRACH at subframe #1 of SFN #5, the timing advance of PRACH TTA is 2ms, the UE transmits PRACH at subframe #9 of SFN#4, the SFN_P equals to SFN #5.

[0102] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but is to be accorded the full scope consistent with the language claims, wherein reference to an element in the singular is not intended to mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ”  “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

Claims

1.A method comprising at least one of the following factors to configure resource allocation of RACH:beam index or SSB index,repetition,with OCC or without OCC,frequency band or GSCN,group UE coverage index.2.The method of Claim 1, wherein different RACH resource sets can be allocated by one or more of the above factors.3.The method of Claim 1, wherein different RACH resource sets can be distinguished by at least one of: different frequency domain resource, different time domain resource, different space / beam domain resource.4.The method of Claim 3, wherein different frequency domain resource can be indicated by different Offset_1 via SIB or RRC, and the Offset_1 indicates the offset of lowest PRACH transmission occasion in frequency domain with respective to PRB 0.5.The method of Claim 3, wherein different time domain resource can be indicated by different RACH time configuration index via SIB or RRC or MAC CE or DCI, and different RACH time configuration index indicates different combination of start symbol and symbol length of RACH, the RACH time configuration index table can be predefined or RRC configured.6.The method of Claim 3, wherein different space / beam domain resource can be indicated by Beam index or SSB index or Group UE coverage index, via SSB or SIB or RRC or MAC CE or DCI.7.The method of Claim 1, wherein different OCC sequence candidates can be configured by network with SIB and updated by RRC, UE can select different OCC.8.The method of Claim 3, wherein Network can configure separate parameters for time domain resource configuration, x, and frequency domain resource configuration, y, without consideration of space / beam domain, and / or network can configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xN, yN) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of space / beam domain with index {1, 2, 3, …, N} , where xn can be same value as xp, ym can be same value as yq with n, p, m, q∈ {1, 2, 3, …, N} .9.The method of Claim 8, wherein if the field for a set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xN, yN) } is present, the UE shall ignore separate parameters for time domain  resource configuration x, and frequency domain resource configuration, y.10.The method of Claim 3, wherein Network can configure separate parameters for time domain resource configuration, x, and frequency domain resource configuration, y, without consideration of repetition for preamble, and / or network can configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of different repetition number {1, 2, 3, …, R} .11.The method of Claim 10, wherein if the field for a set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } is present, the UE shall ignore separate parameters for time domain resource configuration x, and frequency domain resource configuration, y.12.The method of Claim 3, wherein Network can configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of different repetition number {1, 2, 3, …, R} and without OCC, or network can configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration with consideration of different repetition number {1, 2, 3, …, R} and with different OCC candidate.13.The method of Claim 12, wherein whether OCC is enabled can be configured by SIB and can be updated by SIB / RRC / MAC CE, the OCC for preamble indication can be 1 bit to indicate whether OCC is enabled or not and the candidate sequence of OCC can be predefined for different preamble repetition number, or the OCC for preamble can be configured to indicate the candidate sequences of OCC for different preamble repetition number, when the indication is configured, it implies that OCC of preamble is enabled.14.A method comprising one cell / beam coverage can be consisted of one or several Group UE coverages with different Group UE coverage index, Network can configure different Group UE coverage in one cell / beam via reference point / center point of Group UE coverage and radius of Group UE coverage.15.The method of Claim 14, wherein for one cell / beam, the number of Group UE coverages can be indicated by different Group UE coverage index, different Group UE coverage index has different reference point / center point and different / same radius.16.The method of Claim 15, wherein the configuration of different Group UE coverage can be indicated by SIB and updated by SIB / RRC / MAC CE.17.A method comprising the RA-RNTI / MsgB-RNTI associated with the PRACH occasion / MsgA occassion in which the Random Access Preamble / MsgA is transmitted, the RA-RNTI / MsgB-RNTI equation is calculated based on at least one of:·the time domain configuration of PRACH occasion (symbol, slot, subframe, frame, SFN)·the frequency domain configuration of PRACH occasion (the index of PRACH transmission occasions of frequency, the frequency / RE offset  / PRB offset within one PRACH transmission occasions of frequency)·the index of UL BWP·the carrier of UL carrier (0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier)·the index for different sequence of OCC (e.g. [1 1] with index 1, [1 -1] with index 2)·the repetition number of preamble·the space domain configuration of PRACH occasion (Beam index or SSB index or Group UE coverage index) .18.A method comprising if the UE detects the DCI format 1_0 with CRC scrambled by the corresponding RA-RNTI / MsgB-RNTI and LSBs of a SFN field in the DCI format 1_0, if included and applicable, are same as corresponding LSBs of the SFN_P, and the UE receives a transport block in a corresponding PDSCH within the window, the UE passes the transport block to higher layers.19.The method of Claim 18, wherein SFN_P corresponds to the SFN where the UE transmitted PRACH when the timing advance of PRACH T_TA is zero, or SFN_P corresponds to the SFN where the UE selects, or the UE is configured to transmit PRACH before the timing advance of PRACH T_TA is applied.

Citation Information

Patent Citations

  • Increasing physical random access capacity using orthogonal cover codes

    CN111164941A

  • Methods and apparatus for time-domain prach resource determination in wireless communication

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  • Messages for a four-step random access channel procedure with beam prediction

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