Methods for enhancements on random access channel configuration in wireless communications

By optimizing RACH configuration with enhanced parameters and conditions, the initial access delay in future wireless communication systems is reduced, enhancing connectivity in terrestrial and non-terrestrial networks.

WO2026037086A1PCT designated stage Publication Date: 2026-02-19MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/110576
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Priority Date
2024-08-15
Filing Date
2025-07-25
Publication Date
2026-02-19

Smart Images

  • Figure CN2025110576_19022026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025110576_19022026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for enhancements on random access channel (RACH) configuration in wireless communications are described. An apparatus may receive apparatus receiving a configuration from a network node. The configuration includes at least one of a plurality of parameters including a beam-related index, a number of repetitions for a RACH preamble, an orthogonal cover code (OCC) indication, a frequency indication, and a group-user equipment (UE) coverage index. The apparatus may determine a RACH resource allocation according to the configuration. Then, the apparatus may transmit the RACH preamble to the network node based on the RACH resource allocation.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS FOR ENHANCEMENTS ON RANDOM ACCESS CHANNEL CONFIGURATION IN WIRELESS COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of PCT Application No. PCT / CN2024 / 112397, filed 15 August 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to wireless communications and, more particularly, to enhancements on random access channel (RACH) configuration in wireless communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] The wireless communications technologies have grown exponentially over the years. A long-term evolution (LTE) system offers high peak data rates, low latency, improved system capacity, and low operating cost resulting from simplified network architecture. LTE system, also known as the 4th generation (4G) system, also provides seamless integration to older wireless network, such as GSM, CDMA and universal mobile telecommunication system (UMTS) . In LTE system, an evolved universal terrestrial radio access network (E-UTRAN) includes a plurality of evolved Node-Bs (eNodeBs or eNBs) communicating with a plurality of mobile stations, referred to as user equipment (UE) . The 3rd generation partner project (3GPP) network normally includes a hybrid of 2G / 3G / 4G systems. The next generation mobile network (NGMN) board has decided to focus the future NGMN activities on defining the end-to-end requirements for 5th generation (5G) new radio (NR) systems and 6G systems.

[0005] In 5G NR, initial access is a critical phase where a UE establishes a connection with the network to initiate communication. In order to reduce the initial access delay for advanced scenarios (e.g., (future) terrestrial network (TN) scenarios and / or non-terrestrial network (NTN) scenarios) , more scalable RACH configuration is desired and new RACH-related designs can be considered. Accordingly, how to design new RACH configuration to boost the efficiency of the random access procedure for initial access has become an important issue for newly developed wireless communication systems. Therefore, there is a need to provide proper schemes to address this issue.SUMMARY

[0006] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits, and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0007] One objective of the present disclosure is proposing schemes, concepts, designs, systems, methods, and apparatus pertaining to enhancements on RACH configuration in wireless communications. It is believed that the above-described issue would be avoided or otherwise alleviated by implementing one or more of the proposed schemes described herein.

[0008] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a configuration from a network node, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters comprising a beam-related index, a number of repetitions for a RACH preamble, an orthogonal cover code (OCC) indication, a frequency indication, and a group-UE coverage index. The method may also involve the apparatus determining a RACH resource allocation according to the configuration. The method may further involve the apparatus transmitting the RACH preamble to the network node based on the RACH resource allocation.

[0009] In one aspect, a method may involve a network node transmitting a configuration to an apparatus, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters comprising a beam-related index, a number of repetitions for a RACH preamble, an OCC indication, a frequency indication, and a group-UE coverage index. The method may also involve the network node receiving a transmission of the RACH preamble from the apparatus based on a RACH resource allocation determined according to the configuration.

[0010] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, 5th Generation (5G) , New Radio (NR) , Internet-of-Things (IoT) and Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , Industrial Internet of Things (IIoT) , beyond 5G (B5G) , and 6th Generation (6G) , the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of radio access technologies, networks and network topologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0012] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0013] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario of the association between a cell coverage and multiple beam coverages or group-UE coverages in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0014] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario of the configuration of multiple group-UE coverages within a cell / beam coverage in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0015] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario of the signaling timing sequence of the random access procedure in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0016] FIG. 5 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0017] FIG. 6 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0018] FIG. 7 is a flowchart of another example process in accordance with an implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0019] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0020] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes, and / or solutions pertaining to enhancements on RACH configuration in wireless communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0021] In the present disclosure, NTN refers to a network that uses radio frequency (RF) and information processing resources carried on high, medium, and low orbit satellites or other high-altitude communication platforms to provide communication services for UEs. According to the load capacity on the satellite, there are two typical scenarios, namely: transparent payload and regenerative payload. In transparent payload mode, the satellite does not process the signal and waveform in the communication service but, rather, only functions as an RF amplifier to forward data. In regenerative payload mode, the satellite, other than RF amplification, also has the processing capabilities of modulation / demodulation, coding / decoding, switching, routing, and so on.

[0022] In 5G NR, initial access is a critical phase where a UE establishes a connection with the network to initiate communication. In order to reduce the initial access delay for advanced scenarios (e.g., (future) TN scenarios and / or NTN scenarios) , more scalable RACH configuration is desired and new RACH-related designs can be considered. The random access procedure for initial access generally involves the UE transmitting a RACH preamble, receiving resources and timing information from the network, transmitting its connection request, and then receiving confirmation to finalize the connection with unique identification.

[0023] In view of the above, the present disclosure is motivated by, but not limited to, an NTN scenario, and accordingly proposes a number of schemes pertaining to enhancements on RACH configuration in wireless communications. Specifically, the enhancements on RACH configuration aim to solve a range of issues, including the resource allocation of RACH, the repetition of RACH transmission (Tx) attempts, the calculation formula for random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI) , and the condition for random access preamble ID (RAPID) verification. Accordingly, by applying the schemes of the present disclosure, the performance and efficiency of the random access procedure may be improved to reduce the initial access delay.

[0024] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 100 involves a UE 110 in wireless communication with a network 120 (e.g., a wireless network including an NTN and a TN) via a terrestrial network node 122 (e.g., a base station (BS) such as an eNB, a Next Generation Node-B (gNB) , a transmission / reception point (TRP) , a relay, or a gateway) and / or a non-terrestrial network node 124 (e.g., a satellite) . For example, in transparent payload mode, the terrestrial network node 122 (e.g., a BS) and the non-terrestrial network node 124 (e.g., a satellite operating as a relay) may form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 110. In regenerative payload mode, the non-terrestrial network node 124 (e.g., a satellite) may have full / part of gNB function and may be able to form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 110, with or without involving the terrestrial network node 122 (e.g., a BS) . Alternatively, the terrestrial network node 122 may form a TN serving cell for wireless communication with the UE 110. In such a communication environment, the UE 110, the network 120, and the terrestrial network node 122 and / or the non-terrestrial network node 124 may implement various schemes pertaining to enhancements on RACH configuration in wireless communications in accordance with the present disclosure, as described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations, some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0025] Under the first scheme of the present disclosure, the RACH resource allocation may be configured with at least one of the following new factors / parameters: (i) a beam-related index (e.g., beam index or SSB index) ; (ii) a number of repetitions (or referred to herein as “repetition number” ) for a RACH preamble; (iii) an OCC indication (e.g., indicates whether an OCC is enabled for the RACH preamble or not, or indicates candidate sequence (s) of the OCC) ; (iv) a frequency indication (e.g., indicates a frequency band or a global synchronization channel number (GSCN) (i.e., a specific frequency position in a frequency band) ) ; and (v) a group-UE coverage index (or called narrow beam index) . With these newly introduced parameters, the configuration of RACH resource allocation may become more scalable to meet the requirements for advanced scenarios, such as (future) TN scenarios and / or NTN scenarios.

[0026] For example, assuming that there are 16 RACH resource sets in the total RACH resource pool, the network may configure / allocate the 16 RACH resource sets to 16 different beam / SSB indices, where beam / SSB index 1 corresponds to RACH resource set #1, beam / SSB index 2 corresponds to RACH resource set #2, and so on. Alternatively, the network may configure / allocate the 16 RACH resource sets to 16 different numbers of repetitions for (RACH) preamble, where (RACH) preamble with repetition number 1 corresponds to RACH resource set #1, preamble with repetition number 2 corresponds to RACH resource set #2, and so on. Alternatively, the network may configure / allocate the 16 RACH resource sets to 16 different candidate sequences of OCC (or called OCC sequences) , where OCC sequence [1 1 1 1] corresponds to RACH resource set #1. Alternatively, the network may configure / allocate the 16 RACH resource sets to different frequency bands, where frequency range 1 (FR1) corresponds to RACH resource sets #1 and #2. Alternatively, the network may configure / allocate the 16 RACH resource sets to different group-UE coverage indices, where group-UE coverage index 1 corresponds to RACH resource set #1, group-UE coverage index 2 corresponds to RACH resource set #2, and so on.

[0027] In some implementations, different RACH resource sets may be allocated by one or more of the above new factors / parameters. Different RACH resource sets may be distinguished by at least one of: (i) different frequency domain resources, (ii) different time domain resources, and (iii) different space / beam domain resources. Different frequency domain resources may be indicated by different Offset_1 via a system information block (SIB) or a radio resource control (RRC) signaling, where the Offset_1 indicates the frequency-domain offset of the lowest physical random access channel (PRACH) transmission occasion relative to the physical resource block (PRB) 0. Different time domain resources may be indicated by different RACH time configuration indices via a SIB, an RRC signaling, a medium access control (MAC) control element (CE) , or a downlink control information (DCI) , where each RACH time configuration index indicates a different combination of a starting symbol and a symbol length of RACH preamble. A table of the RACH time configuration indices may be predefined or RRC configured. Different space / beam domain resources may be indicated by different beam / SSB indices or different group-UE coverage indices via an SSB, a SIB, an RRC signaling, a MAC CE, or a DCI. Different candidate sequences of OCC may be configured by the network via a SIB and updated via RRC, and the UE may select different candidate sequences of OCC.

[0028] In some implementations, different RACH resources or different RACH resource sets may be allocated by one or more beam-related indices or one or more group-UE coverage indices. For RACH resource set #1 with the same frequency domain resource and the same time domain resource, RACH resource set #1 may be allocated to different space / beam domain indices. The network may configure separate parameters for time domain resource configuration, x, and frequency domain resource configuration, y, without consideration of space / beam domain indices. Alternatively, or additionally, the network may 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 different space / beam domain indices {1, 2, 3, …, N} , where xn can be the same value as xp, ym can be the same value as yq with n, p, m, q ∈ {1, 2, 3, …, N} . If the field for a set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xN, yN) } is present, the UE may ignore the separate parameters for the time domain resource configuration, x, and the frequency domain resource configuration, y. An example of the RACH resource allocation with consideration of space / beam domain indices is provided below in Table 1. Table 1

[0029] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 of the association between a cell coverage and multiple beam coverages or group-UE coverages in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 2, one cell coverage may include 6 beam coverages with different beam / SSB indices (e.g., Index 1 to Index 6) , or include 6 group-UE coverages with different group-UE coverage indices (e.g., Index 1 to Index 6) . In one example, the network may configure RACH resource set #1 to Index #1 and Index #6 to reduce interference and increase spectrum efficiency.

[0030] In some implementations, different RACH resources or different RACH resource sets may be allocated by one or more numbers of repetitions for a RACH preamble. The network may configure separate parameters for time domain resource configuration, x, and frequency domain resource configuration, y, without consideration of repetition for preamble. Alternatively, or additionally, the network may 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 numbers {1, 2, 3, …, R} . If the field for a set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } is present, the UE may ignore separate parameters for time domain resource configuration x, and frequency domain resource configuration, y. An example of the RACH resource allocation with consideration of repetition numbers is provided below in Table 2. Table 2

[0031] Alternatively, the network may 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 different space / beam domain indices {1, 2, 3, …, N} and different repetition numbers {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 may ignore separate parameters for time domain resource configuration x, and frequency domain resource configuration, y, and for the set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , while considering only the different repetition numbers {1, 2, 3, …, R} . Another example of the RACH resource allocation with consideration of repetition numbers is provided below in Table 3. Table 3

[0032] In one example, the UE may select a RACH resource for different repetition numbers based on the reference signal received power (RSRP) of the SSB or another DL reference signal, with or without the number of group-UE coverages. For instance, when the RSRP of the measured SSB corresponds to the range of repetition number=8 and the network configures 4 group-UE converges for the measured SSB, the UE may select a RACH resource for repetition number=2, where the RACH resource for repetition number X>=(RACH repetition for SSB / DL reference signal RSRP -10log (without the number of group-UE coverages) ) .

[0033] In some implementations, different RACH resources or different RACH resource sets may be allocated by one or more OCC indications. The network may 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 numbers {1, 2, 3, …, R} and without OCC. Alternatively, the network may 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 numbers {1, 2, 3, …, R} and with different candidate sequences of OCC. Whether OCC is enabled for (RACH) preamble may be configured by a SIB and may be updated by SIB / RRC / MAC CE. The OCC indication may be 1 bit to indicate whether OCC is enabled or not, and the candidate sequences of OCC may be predefined for different repetition numbers for preamble. Alternatively, the OCC indication may be configured to indicate the candidate sequences of OCC for different repetition numbers, and when this indication is configured, it implies that OCC for preamble is enabled. An example of the RACH resource allocation with consideration of repetition numbers and OCC indications is provided below in Table 4. Table 4

[0034] Under the second scheme of the present disclosure, set (s) of new parameters, including reference point (RP) and radius, may be introduced to configure multiple group-UE coverages within a cell / beam coverage. One cell / beam coverage may include one or several group-UE coverages with different group-UE coverage indices. The network may configure different group-UE coverages within one cell / beam coverage by the RP or center point of each group-UE coverage and the radius of each group-UE coverage.

[0035] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 of the configuration of multiple group-UE coverages within a cell / beam coverage in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 3, the cell / beam coverage includes two group-UE coverages with different group-UE coverage indices (denoted as Index #1 and Index #2) . These two group-UE coverages are configured with separate RPs (denoted as RP #1 and RP #2) and separate radii (denoted as Radius #1 and Radius #2) that can be used to determine the corresponding group-UE coverage.

[0036] For one cell / beam, the number of group-UE coverages may be indicated by different group-UE coverage indices. Each group-UE coverage index may be associated with a different RP / center point and a different or the same radius. The configuration of different group-UE coverages may be indicated by SIB and updated by SIB / RRC / MAC CE. The UE may receive the configuration of different group-UE coverage indices for the beam where the UE receives the SSB or where the UE is located. The UE may select one group-UE coverage index by finding out the nearest RP or center point of different group-UE coverages within the beam, and then select the configured RACH resource for the selected group-UE coverage index.

[0037] Under the third scheme of the present disclosure, RA-RNTI or message-B (MsgB) -RNTI calculation may be enhanced to consider additional factors / parameters, including the index for candidate sequence of OCC, the repetition number of preamble, and the space domain configuration of PRACH occasion. Specifically, the RA-RNTI or MsgB-RNTI associated with the PRACH for message-1 (Msg1) occasion or for message-A (MsgA) occasion in which the Random Access Preamble is transmitted may be calculated based on at least one of the following: (i) the time domain configuration of PRACH occasion (e.g., symbol, slot, subframe, frame, SFN) ; (ii) the frequency domain configuration of PRACH occasion (e.g., the index of PRACH transmission occasions of frequency, the frequency / resource element (RE) offset / PRB offset within one PRACH transmission occasion of frequency) ; (iii) the index of uplink (UL) bandwidth part (BWP) ; (iv) the carrier of UL carrier (e.g., 0 for normal uplink (NUL) carrier, and 1 for supplementary uplink (SUL) carrier) ; (v) the index for candidate sequence of OCC (e.g., sequence [1 1] with index 1, and [1 -1] with index 2, etc. ) ; (vi) the repetition number of preamble; and (vii) the space domain configuration of PRACH occasion (e.g., beam / SSB index or group-UE coverage index) .

[0038] In some implementations, the RA-RNTI may be calculated by one of the following equations. ● RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 ×  8 × 2× R_preamble; ● RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 ×  8 × 2× occ_id; ● 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; and ● 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.

[0039] In some implementations, the RA-RNTI may be calculated as follows. ● 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.

[0040] In the above equations, 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 (e.g., 0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier) . R_preamble is the repetition number for Random Access Preamble transmission (e.g., 0 < R_preamble ≤8) . occ_id is index for different sequence of OCC for Random Access Preamble transmission (e.g., 0 <occ_id ≤ 4) . group_coverage_id is the index of group-UE coverage for Random Access Preamble transmission (e.g., 0 < group_coverage_id ≤ 100, or group_coverage_id=0 for TN system or 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.

[0041] Under the fourth scheme of the present disclosure, the condition for RAPID verification during the random access procedure is enhanced for certain scenarios (e.g., (future) TN scenarios and / or NTN scenarios) where the propagation delay between the UE and the network node (e.g., a satellite) is large. Specifically, in response to a RACH transmission, the UE may attempt to detect a DCI format 1_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a corresponding RA-RNTI / MsgB-RNTI during a window controlled by higher layer (s) (e.g., RRC layer of the UE) . If the UE detects the DCI format 1_0 with CRC scrambled by the corresponding RA-RNTI / MsgB-RNTI and least significant bits (LSBs) of a system frame number (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 physical downlink shared channel (PDSCH) within the window, the UE may pass the transport block to the higher layer (s) . Then, the higher layer (s) may parse the transport block for an RAPID associated with the PRACH transmission. If the higher layer (s) identify the RAPID in random access response (RAR) message (s) of the transport block, the higher layer (s) may indicate an UL grant to the physical layer. This is referred to as an RAR UL grant in the physical layer. It should be noted that the SFN_P corresponds to the SFN where the UE transmitted PRACH when the timing advance of PRACH TTA is zero, or the 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.

[0042] FIG. 4 illustrates an example scenario 400 of the signaling timing sequence of the random access procedure in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 4, the UE is scheduled to transmit PRACH (i.e., RACH preamble) at a subframe of SFN #S. Considering the timing advance of PRACH TTA, the UE transmits PRACH at a subframe of SFN #T, where the timing difference between the subframe of SFN #Sand the subframe of SFN #T SFN #T equals to TTA. For example, if the UE is scheduled to transmit PRACH at subframe #1 of SFN #5, but it considers the timing advance of PRACH TTA=2 milliseconds (ms) and transmits PRACH at subframe #9 of SFN #4. In this case, SFN #5, instead of SFN #4, is the SFN_P described above, such that the correct SFN may be used in checking the condition for RAPID verification. Illustrative Implementations

[0043] FIG. 5 illustrates an example communication system 500 having an example communication apparatus 510 and an example network apparatus 520 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 510 and network apparatus 520 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes, and methods described herein pertaining to enhancements on RACH configuration in wireless communications, including scenarios / schemes described above as well as processes 600 and 700 described below.

[0044] Communication apparatus 510 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus, or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 510 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer, or a notebook computer. Communication apparatus 510 may also be a part of a machine-type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT UE such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus, or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 510 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker, or a home control center. Alternatively, communication apparatus 510 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction-set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set computing (CISC) processors. Communication apparatus 510 may include at least some of those components shown in FIG. 5, such as a processor 512, for example. Communication apparatus 510 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 510 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0045] Network apparatus 520 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a cell, a router, or a gateway of a 4G / 5G / B5G / 6G, NR, IoT, NB-IoT, IIoT, or NTN network. For instance, network apparatus 520 may be implemented in a satellite or an eNB / gNB / TRP in a 4G / 5G, NR, IoT, NB-IoT, IIoT, or NTN network. Alternatively, network apparatus 520 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 520 may include at least some of those components shown in FIG. 5, such as a processor 522, for example. Network apparatus 520 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 520 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0046] In one aspect, each of processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “a processor” is used herein to refer to processor 512 and processor 522, each of processor 512 and processor 522 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 512 and processor 522 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in a device (e.g., as represented by communication apparatus 510) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 520) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0047] In some implementations, communication apparatus 510 may also include a transceiver 516 coupled to processor 512 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 516 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different RATs. In some implementations, transceiver 516 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 516 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, network apparatus 520 may also include a transceiver 526 coupled to processor 522. Transceiver 526 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 526 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 526 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 526 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and MIMO wireless communications.

[0048] In some implementations, communication apparatus 510 may further include a memory 514 coupled to processor 512 and capable of being accessed by processor 512 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 520 may further include a memory 524 coupled to processor 522 and capable of being accessed by processor 522 and storing data therein. Each of memory 514 and memory 524 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 514 and memory 524 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 514 and memory 524 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) , and / or phase-change memory.

[0049] Each of communication apparatus 510 and network apparatus 520 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of communication apparatus 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node, is provided below with processes 600 and 700. Illustrative Processes

[0050] FIG. 6 illustrates an example process 600 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 600 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhancements on RACH configuration in wireless communications. Process 600 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 510. Process 600 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 610 to 630. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 600 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 600 may be executed in the order shown in FIG. 6 or, alternatively, in a different order. Process 600 may be implemented by or in communication apparatus 510 or any suitable UE or machine-type device. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 600 is described below in the context of communication apparatus 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node (e.g., satellite / gNB / TRP / relay) . Process 600 may begin at block 610.

[0051] At block 610, process 600 may involve processor 512 of communication apparatus 510, receiving, via transceiver 516, a configuration from network apparatus 520, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters comprising a beam-related index, a number of repetitions for a RACH preamble, an OCC indication, a frequency indication, and a group-UE coverage index. Process 600 may proceed from block 610 to block 620.

[0052] At block 620, process 600 may involve processor 512 determining a RACH resource allocation according to the configuration. Process 600 may proceed from block 620 to block 630.

[0053] At block 630, process 600 may involve processor 512 transmitting, via transceiver 516, the RACH preamble to network apparatus 520 based on the RACH resource allocation.

[0054] In some implementations, the beam-related index may include a beam index or an SSB index; the OCC indication may indicate whether an OCC is enabled for the RACH preamble or not, or indicate one or more candidate sequences of the OCC; and / or the frequency indication may indicate a frequency band or a specific frequency position in the frequency band.

[0055] In some implementations, the determination of the RACH resource allocation may include: selecting one of a plurality of RACH resource sets based on one or more of the parameters, wherein each of the plurality of RACH resource sets is associated with at least one of a frequency domain resource, a time domain resource, and a space or beam domain resource; or selecting one of a plurality of RACH resources based on one or more of the parameters.

[0056] In some implementations, the frequency domain resource may be indicated by an offset configured via the configuration or another configuration, wherein the offset indicates a frequency-domain offset of a lowest PRACH transmission occasion relative to a PRB 0; the time domain resource may be indicated by a RACH time configuration index configured by the configuration or another configuration, wherein the RACH time configuration index indicates a starting symbol and a symbol length of the RACH preamble; and / or the space or beam domain resource may be indicated by the beam-related index or the group-UE coverage index via the configuration or another configuration.

[0057] In some implementations, at least one of the RACH resource sets may be associated with one or more beam-related indices or one or more group-UE coverage indices; and / or each of the RACH resources may be associated with a different beam-related index or a different group-UE coverage index.

[0058] In some implementations, each of the RACH resources may be associated with a different number of repetitions for the RACH preamble.

[0059] In some implementations, each of the plurality of RACH resource sets may be associated with a different beam-related index or a different group-UE coverage index, and include a plurality of RACH resources, each associated with a different number of repetitions for the RACH preamble.

[0060] In some implementations, each of the RACH resources may be associated with a different number of repetitions for the RACH preamble and a different OCC indication.

[0061] In some implementations, process 600 may further involve processor 512 obtaining one or more group-UE coverage indices, each associated with an RP and a radius, from the configuration or another configuration received from network apparatus 520, wherein the group-UE coverage indices correspond to one or more group-UE coverages within a cell or beam. Additionally, process 600 may further involve processor 512 selecting one of the group-UE coverage indices based on the RP and the radius that match the cell or beam where an SSB is received or communication apparatus 510 is located.

[0062] In some implementations, the RACH preamble may be transmitted in a PRACH for message-1 (Msg1) occasion or for MsgA occasion associated with an RA-RNTI or a MsgB-RNTI, and the RA-RNTI or the MsgB-RNTI may be calculated based on at least one of the following: (i) indices for different candidate sequences of an OCC; (ii) the number of repetitions for the RACH preamble; and (iii) the beam-related index or the group-UE coverage index.

[0063] In some implementations, process 600 may further involve processor 512 detecting a DCI format 1_0 from network apparatus 520 within a time window, wherein the DCI format 1_0 comprises a CRC scrambled by an RA-RNTI or a MsgB-RNTI corresponding to the transmission of the RACH preamble. Additionally, process 600 may further involve processor 512 receiving, via transceiver 516, a transport block in a corresponding PDSCH from network apparatus 520 within the time window, and parsing the transport block for a RAPID associated with the transmission of the RACH preamble in an event that LSBs of an SFN field in the DCI format 1_0 are the same as corresponding LSBs of an SFN where communication apparatus 510 selects or is configured to transmit the RACH preamble before a timing advance is applied.

[0064] In some implementations, the configuration may be received via a SIB, an RRC signaling, a MAC CE, or a DCI.

[0065] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhancements on RACH configuration in wireless communications. Process 700 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 520. Process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710 and 720. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. Process 700 may be implemented by or in network apparatus 520 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 700 is described below in the context of communication apparatus 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node (e.g., satellite / gNB / TRP / relay) . Process 700 may begin at block 710.

[0066] At block 710, process 700 may involve processor 522 of network apparatus 520, transmitting, via transceiver 526, a configuration to communication apparatus 510, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters comprising a beam-related index, a number of repetitions for a RACH preamble, an OCC indication, a frequency indication, and a group-UE coverage index. Process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0067] At block 720, process 700 may involve processor 522 receiving, via transceiver 526, a transmission of the RACH preamble from communication apparatus 510 based on a RACH resource allocation determined according to the configuration.

[0068] In some implementations, the beam-related index may include a beam index or an SSB index; the OCC indication may indicate whether an OCC is enabled for the RACH preamble or not, or indicate one or more candidate sequences of the OCC; and / or the frequency indication may indicate a frequency band or a specific frequency position in the frequency band.

[0069] In some implementations, the RACH resource allocation may be determined by: selecting one of a plurality of RACH resource sets based on one or more of the parameters, wherein each of the plurality of RACH resource sets is associated with at least one of a frequency domain resource, a time domain resource, and a space or beam domain resource; or selecting one of a plurality of RACH resources based on one or more of the parameters.

[0070] In some implementations, the frequency domain resource may be indicated by an offset configured via the configuration or another configuration, wherein the offset indicates a frequency-domain offset of a lowest PRACH transmission occasion relative to a PRB 0; the time domain resource may be indicated by a RACH time configuration index configured by the configuration or another configuration, wherein the RACH time configuration index indicates a starting symbol and a symbol length of the RACH preamble; and / or the space or beam domain resource may be indicated by the beam-related index or the group-UE coverage index via the configuration or another configuration.

[0071] In some implementations, process 700 may further involve processor 522 configuring one or more group-UE coverage indices, each associated with an RP and a radius, in the configuration or another configuration transmitted to communication apparatus 510, wherein the group-UE coverage indices correspond to one or more group-UE coverages within a cell or beam, such that communication apparatus 510 selects one of the group-UE coverage indices based on the RP and the radius that match the cell or beam where an SSB is received or communication apparatus 510 is located.

[0072] In some implementations, the RACH preamble may be received in a PRACH for message-1 (Msg1) occasion or for MsgA occasion associated with an RA-RNTI or a MsgB-RNTI, and the RA-RNTI or the MsgB-RNTI is calculated based on at least one of the following: (i) indices for different candidate sequences of an OCC; (ii) the number of repetitions for the RACH preamble; and (iii) the beam-related index or the group-UE coverage index.

[0073] In some implementations, process 700 may further involve processor 522 transmitting, via transceiver 526, a DCI format 1_0 to communication apparatus 510 within a time window, wherein the DCI format 1_0 comprises a CRC scrambled by an RA-RNTI or a MsgB-RNTI corresponding to the transmission of the RACH preamble; and transmitting, via transceiver 526, a transport block in a corresponding PDSCH to communication apparatus 510 within the time window, such that communication apparatus 510 parses the transport block for an RAPID associated with the transmission of the RACH preamble in an event that LSBs of an SFN field in the DCI format 1_0 are the same as corresponding LSBs of an SFN where communication apparatus 510 selects or is configured to transmit the RACH preamble before a timing advance is applied.

[0074] In some implementations, the configuration may be transmitted via a SIB, an RRC signaling, a MAC CE, or a DCI. Additional Notes

[0075] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0076] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0077] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0078] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a configuration from a network node, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters comprising a beam-related index, a number of repetitions for a random access channel (RACH) preamble, an orthogonal cover code (OCC) indication, a frequency indication, and a group-user equipment (UE) coverage index;determining, by the processor, a RACH resource allocation according to the configuration; andtransmitting, by the processor, the RACH preamble to the network node based on the RACH resource allocation.2.The method of Claim 1, wherein:the beam-related index comprises a beam index or a synchronization signal block (SSB) index;the OCC indication indicates whether an OCC is enabled for the RACH preamble or not, or indicates one or more candidate sequences of the OCC; orthe frequency indication indicates a frequency band or a specific frequency position in the frequency band.3.The method of Claim 1, wherein the determination of the RACH resource allocation comprises:selecting one of a plurality of RACH resource sets based on one or more of the parameters, wherein each of the plurality of RACH resource sets is associated with at least one of a frequency domain resource, a time domain resource, and a space or beam domain resource; orselecting one of a plurality of RACH resources based on one or more of the parameters.4.The method of Claim 3, wherein:the frequency domain resource is indicated by an offset configured via the configuration or another configuration, wherein the offset indicates a frequency-domain offset of a lowest physical random access channel (PRACH) transmission occasion relative to a physical resource block (PRB) 0;the time domain resource is indicated by a RACH time configuration index configured by the configuration or another configuration, wherein the RACH time configuration index indicates a starting symbol and a symbol length of the RACH preamble; orthe space or beam domain resource is indicated by the beam-related index or the group-UE coverage index via the configuration or another configuration.5.The method of Claim 3, wherein:at least one of the RACH resource sets is associated with one or more beam-related indices or one or more group-UE coverage indices; oreach of the RACH resources is associated with a different beam-related index or a different group-UE coverage index.6.The method of Claim 3, wherein each of the RACH resources is associated with a different number of repetitions for the RACH preamble.7.The method of Claim 3, wherein each of the plurality of RACH resource sets is associated with a different beam-related index or a different group-UE coverage index, and comprises a plurality of RACH resources, each associated with a different number of repetitions for the RACH preamble.8.The method of Claim 3, wherein each of the RACH resources is associated with a different number of repetitions for the RACH preamble and a different OCC indication.9.The method of Claim 1, further comprising:obtaining, by the processor, one or more group-UE coverage indices, each associated with a reference point (RP) and a radius, from the configuration or another configuration received from the network node, wherein the group-UE coverage indices correspond to one or more group-UE coverages within a cell or beam; andselecting, by the processor, one of the group-UE coverage indices based on the RP and the radius that match the cell or beam where an SSB is received or the apparatus is located.10.The method of Claim 1, wherein the RACH preamble is transmitted in a physical random access channel (PRACH) for message-1 (Msg1) occasion or for message-A (MsgA) occasion associated with a random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI) or a message-B (MsgB) -RNTI, and the RA-RNTI or the MsgB-RNTI is calculated based on at least one of the following:indices for different candidate sequences of an OCC;the number of repetitions for the RACH preamble; andthe beam-related index or the group-UE coverage index.11.The method of Claim 1, further comprising:detecting, by the processor, a downlink control information (DCI) format 1_0 from the network node within a time window, wherein the DCI format 1_0 comprises a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI) or a message-B (MsgB) -RNTI corresponding to the transmission of the RACH preamble;receiving, by the processor, a transport block in a corresponding physical downlink shared channel (PDSCH) from the network node within the time window; andparsing, by the processor, the transport block for a random access preamble identity (RAPID) associated with the transmission of the RACH preamble in an event that least significant bits (LSBs) of a system frame number (SFN) field in the DCI format 1_0 are the same as corresponding LSBs of an SFN where the apparatus selects or is configured to transmit the RACH preamble before a timing advance is applied.12.The method of Claim 1, wherein the configuration is received via a system information block (SIB) , a radio resource control (RRC) signaling, a medium access control (MAC) control element (CE) , or a downlink control information (DCI) .13.A method, comprising:transmitting, by a processor of a network node, a configuration to an apparatus, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters comprising a beam-related index, a number of repetitions for a random access channel (RACH) preamble, an orthogonal cover code (OCC) indication, a frequency indication, and a group-user equipment (UE) coverage index; andreceiving, by the processor, a transmission of the RACH preamble from the apparatus based on a RACH resource allocation determined according to the configuration.14.The method of Claim 13, wherein:the beam-related index comprises a beam index or a synchronization signal block (SSB) index;the OCC indication indicates whether an OCC is enabled for the RACH preamble or not, or indicates one or more candidate sequences of the OCC; orthe frequency indication indicates a frequency band or a specific frequency position in the frequency band.15.The method of Claim 13, wherein the RACH resource allocation is determined by:selecting one of a plurality of RACH resource sets based on one or more of the parameters, wherein each of the plurality of RACH resource sets is associated with at least one of a frequency domain resource, a time domain resource, and a space or beam domain resource; orselecting one of a plurality of RACH resources based on one or more of the parameters.16.The method of Claim 15, wherein:the frequency domain resource is indicated by an offset configured via the configuration or another configuration, wherein the offset indicates a frequency-domain offset of a lowest physical random access channel (PRACH) transmission occasion relative to a physical resource block (PRB) 0;the time domain resource is indicated by a RACH time configuration index configured by the configuration or another configuration, wherein the RACH time configuration index indicates a starting symbol and a symbol length of the RACH preamble; orthe space or beam domain resource is indicated by the beam-related index or the group-UE coverage index via the configuration or another configuration.17.The method of Claim 13, further comprising:configuring, by the processor, one or more group-UE coverage indices, each associated with a reference point (RP) and a radius, in the configuration or another configuration transmitted to the apparatus, wherein the group-UE coverage indices correspond to one or more group-UE coverages within a cell or beam, such that the apparatus selects one of the group-UE coverage indices based on the RP and the radius that match the cell or beam where an SSB is received or the apparatus is located.18.The method of Claim 13, wherein the RACH preamble is received in a physical random access channel (PRACH) for message-1 (Msg1) occasion or for message-A (MsgA) occasion associated with a random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI) or a message-B (MsgB) -RNTI, and the RA-RNTI or the MsgB-RNTI is calculated based on at least one of the following:indices for different candidate sequences of an OCC;the number of repetitions for the RACH preamble; andthe beam-related index or the group-UE coverage index.19.The method of Claim 13, further comprising:transmitting, by the processor, a downlink control information (DCI) format 1_0 to the apparatus within a time window, wherein the DCI format 1_0 comprises a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by a random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI) or a message-B (MsgB) -RNTI corresponding to the transmission of the RACH preamble; andtransmitting, by the processor, a transport block in a corresponding physical downlink shared channel (PDSCH) to the apparatus within the time window, such that the apparatus parses the transport block for a random access preamble identity (RAPID) associated with the transmission of the RACH preamble in an event that least significant bits (LSBs) of a system frame number (SFN) field in the DCI format 1_0 are the same as corresponding LSBs of an SFN where the apparatus selects or is configured to transmit the RACH preamble before a timing advance is applied.20.The method of Claim 13, wherein the configuration is transmitted via a system information block (SIB) , a radio resource control (RRC) signaling, a medium access control (MAC) control element (CE) , or a downlink control information (DCI) .

Citation Information

Patent Citations

  • Increasing physical random access capacity using orthogonal cover codes

    CN111164941A

  • Communication device, infrastructure equipment and method

    CN114424487A

  • Random access method and device

    CN115915400A

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

    US20230363003A1

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

    WO2023141915A1