Multiple physical random access channel transmission with different beams

By associating ROs with transmit beams in PRACH configurations, the method enhances PRACH transmission success in asymmetric wireless communications systems, addressing beam selection and timing issues in complex environments.

WO2026044532A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05QUALCOMM INC +3
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-28
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Wireless communications systems face challenges in complex environments where signal attenuation and blockage can lead to failed PRACH transmissions, particularly in asymmetric uplink and downlink scenarios, due to a lack of common understanding between UEs and networks regarding which PRACH transmissions are transmitted on which transmit beams.

Method used

The method involves configuring a PRACH configuration that indicates an association between groups of ROs and sets of transmit beams, allowing UEs to send PRACH transmissions using specific spatial filters, thereby establishing a common understanding with the network on beam usage, enhancing coverage and reducing transmission failures.

Benefits of technology

This approach improves PRACH transmission success rates by facilitating early timing adjustment and beam selection, reducing delays in identifying the best beam, and enabling efficient PRACH transmission in asymmetric DL/UL scenarios.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024115038_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024115038_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for obtaining a physical random access channel (PRACH) configuration indicating one or more sets of preambles or random access channel occasions (ROs) for one or more candidate quantities of PRACH transmissions; and sending a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, on a group of ROs from the set of ROs or using a set of preambles corresponding to the quantity of PRACH transmissions using a set of spatial filters, wherein the group of ROs are associated with the set of spatial filters.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MULTIPLE PHYSICAL RANDOM ACCESS CHANNEL TRANSMISSION WITH DIFFERENT BEAMS

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for multiple physical random access channel (PRACH) transmission with different beams.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes obtaining a physical random access channel (PRACH) configuration  indicating one or more sets of preambles or one or more sets of random access channel occasions (ROs) for one or more candidate quantities of PRACH transmissions; and sending a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a group of ROs or a set of preambles and using a set of spatial filters, wherein the group of ROs is from a set of ROs of the one or more sets of ROs corresponding to the quantity of PRACH transmissions, wherein the set of preambles is from the one or more sets of preambles and corresponds to the quantity of PRACH transmissions, and wherein the group of ROs are associated with the set of spatial filters.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes sending a physical random access channel (PRACH) configuration indicating one or more sets of preambles or one or more sets of random access channel occasions (ROs) for one or more candidate quantities of PRACH transmissions; and obtaining a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a group of ROs or a set of preambles and using a set of spatial filters, wherein the group of ROs is from a set of ROs of the one or more sets of ROs corresponding to the quantity of PRACH transmissions, wherein the set of preambles is from the one or more sets of preambles and corresponds to the quantity of PRACH transmissions, and wherein the group of ROs are associated with the set of spatial filters.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one  computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0010] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0012] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0013] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0014] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0015] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0016] FIG. 5A depicts a process flow diagram of an example four-step random access channel (RACH) procedure performed between a UE and a network entity.

[0017] FIG. 5B depicts a process flow diagram of an example two-step RACH procedure performed between a UE and a network entity.

[0018] FIG. 6 is a diagram illustrating an example of asymmetric downlink and uplink (DL / UL) .

[0019] FIG. 7 is a diagram illustrating an example of signaling associated with RACH transmission according to a mapping between RACH occasions (ROs) and transmit beams.

[0020] FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a sequential association between ROs and transmit beams, and an example of a cyclic association between ROs and transmit beams

[0021] FIG. 9A and 9B are diagrams illustrating examples of pathloss offset values, in accordance with the present disclosure

[0022] FIG. 10 is a diagram illustrating examples of quantities of random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) hypotheses for blind detection.

[0023] FIG. 11 depicts a method for wireless communications.

[0024] FIG. 12 depicts another method for wireless communications.

[0025] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device.

[0026] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for multiple physical random access channel (PRACH) transmission with different beams. In some cases, “spatial filter” is used to denote a transmit beam.

[0028] A random access channel (RACH) is a channel that may be shared by multiple user equipments (UEs) and may be used by the UEs to access the network for communications, to indicate beam failure, or for other purposes. For example, the RACH may be used for call setup and to access the network for data transmissions. In some cases, RACH may be used for initial access to a network when the UE switches from a radio resource control (RRC) idle mode to an RRC connected mode, or when handing over in RRC connected mode. Moreover, RACH may be used for downlink (DL) and / or uplink (UL) data arrival when the UE is in RRC idle or RRC inactive modes, and when reestablishing a connection with the network. The RACH may be a physical RACH (PRACH) . Generally “PRACH” and “RACH” are used interchangeably herein.

[0029] In some examples, multiple PRACH transmissions may be performed using a same transmit beam. For example, each of the multiple PRACH transmissions may be transmitted using a same spatial filter. This may improve coverage of the multiple PRACH transmissions, increasing a likelihood of successful PRACH transmission. In some examples, a UE may be configured with multiple quantities of PRACH  transmissions. For example, each quantity of PRACH transmissions, of the multiple quantities of PRACH transmissions, may be associated with a different reference signal received power (RSRP) threshold. The RSRP thresholds may be for a reference signal, such as a synchronization signal block (SSB) . Thus, upon measuring an SSB with an RSRP that satisfies a first RSRP threshold (which indicates satisfactory uplink channel conditions according to the principle of channel reciprocity) , the UE may transmit a PRACH transmission without repetition (e.g., a quantity of 1 RACH transmission) . If the SSB’s RSRP is lower than the first RSRP threshold and satisfies a second RSRP threshold, then the UE may transmit a second quantity of PRACH transmissions, such as 2 RACH transmissions. Thus, each RSRP threshold may be configured separately via radio resource control (RRC) signaling, and each RSRP threshold may be associated with a repetition number (that is, a quantity of PRACH transmissions) .

[0030] If multiple quantities of PRACH transmissions are configured for a UE, PRACH resources may be differentiated between the multiple quantities of PRACH transmissions. For example, each PRACH transmission having a different number may be transmitted on a separate RACH occasion (RO) . As another example, each PRACH transmission having a different number may be transmitted with a corresponding (e.g., different) preamble on a shared RO.

[0031] A network may implement asymmetric uplink and downlink (UL / DL) . In asymmetric UL / DL (sometimes referred to as asymmetric DL / UL) , a UE’s uplink transmissions (e.g., signals or channels) are received by an uplink reception point. Multiple uplink reception points may be implemented, such as in a geographically distributed fashion. Downlink transmissions to the UE may be transmitted by a network entity separate from the uplink reception point and referred to herein as a downlink transmission point, such as a macro node, a central node, a serving cell, a serving base station, or the like. The uplink reception points may communicate with the downlink transmission point via a backhaul. Asymmetric UL / DL may assist with reducing the UL pathloss, which is helpful when UL coverage is the bottleneck. Furthermore, asymmetric UL / DL may reduce deployment cost and complexity, since uplink reception points do not transmit any downlink signal (and may only receive UL signals and send such UL signals to a gNB with or without processing) .

[0032] Asymmetric UL / DL may present challenges for PRACH transmission. For example, a UE may identify an uplink reception point by transmitting a PRACH  transmission. However, uplink reception points may not perform downlink transmissions and may be geographically distributed. Therefore, it may be beneficial for a UE to improve coverage of PRACH transmission, since a PRACH transmission may not be directed to a specific uplink reception point. To this end, the UE may transmit a plurality of PRACH transmissions, which facilitates early acquisition of a timing adjustment and increases uplink detection probability of the plurality of PRACH transmissions.

[0033] However, there may be tradeoffs between transmitting a plurality of PRACH transmissions on one transmit beam and transmitting PRACH transmissions on two or more different transmit beams. For example, multiple PRACH transmissions with different transmit beams can increase the uplink detection probability facilitate early timing adjustment acquisition. On the other hand, multiple PRACH transmissions with a same transmit beam can be beneficial for the network to perform receive beam sweeping during the random access procedure, so that the network can find a suitable receive beam for further PRACH reception. These tradeoffs may mean that it is beneficial to transmit some PRACH transmissions on one transmit beam and other PRACH transmissions on another beam (such as two PRACH transmissions on a first beam and two PRACH transmissions on a second beam) . However, without a common understanding between the UE and the network regarding which RACH transmissions are transmitted on which transmit beams, and / or which transmit beams are used in specific ROs, RACH transmission may fail and / or may fail to provide early timing adjustment acquisition or beam selection.

[0034] Aspects of the present disclosure relate generally to PRACH transmissions on transmit beams. Some aspects more specifically relate to providing an association between a group of ROs and a set of transmit beams. For example, a UE may be configured with a PRACH configuration that indicates one or more sets of ROs or preambles for one or more candidate quantities of PRACH transmissions. The UE may send a quantity of PRACH transmissions, selected from the one or more candidate quantities of PRACH transmissions. The UE may send the quantity of PRACH transmissions on a group of ROs using a set of (one or more) transmit beams. The group of ROs may be associated with the set of transmit beams. In some examples, the group of ROs may be selected from one or more configured sets of ROs, such as based on the group of ROs being associated with the transmitted quantity of PRACH transmissions. Thus, a group of ROs may represent a quantity of ROs for PRACH transmission (e.g., on  which PRACH transmissions are performed) , whereas a set of ROs may represent a quantity of ROs configured for a quantity of PRACH transmissions. The association between the group of ROs and the set of transmit beams may be a one-to-one association (such that each transmit beam is used for one RO) or another association (such as two ROs being mapped to a first transmit beam, a third and fourth RO being mapped to a second transmit beam, and so on) . Some aspects described herein provide indication, by a network entity, of a best beam for a subsequent uplink transmission (such as a Message 3 physical uplink shared channel (PUSCH) ) or other uplink transmission.

[0035] Aspects of the present disclosure may be used to realize one or more of the following potential advantages. In some aspects, by providing an association between ROs and transmit beams, common understanding between the UE and the network regarding which RACH transmissions are transmitted on which transmit beams is achieved. Thus, the occurrence of failure of RACH transmission or early timing adjustment acquisition or beam selection is reduced. This may also facilitate the implementation of a combination of multiple RACH transmissions on one transmit beam and multiple RACH transmissions on different transmit beams. Furthermore, indication of the best beam for the subsequent uplink transmission, e.g., Msg3 PUSCH or other uplink transmission, may reduce delay associated with identifying the best beam, and may enable the UE to identify an appropriate beam in asymmetric DL / UL, where a recipient of the RACH transmission (that is, an uplink reception point) may be separate from a downlink transmission point.

[0036] Introduction to Wireless Communications Networks

[0037] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0038] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0039] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a  communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 may include terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) . A non-terrestrial network entity may include satellite 140, which may be an example of an aerial or spaceborne platform. In some examples, satellite 140 may include one or more network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs. For example, satellite 140 may be implemented according to a regenerative architecture (also referred to as a non-transparent architecture) , and a gNB implemented at satellite 140 may implement higher-layer network functions. As another example, satellite 140 may be implemented according to a transparent architecture, and may perform a physical or other lower-layer repeater function for UEs and a network entity (such as a gateway associated with the satellite 140) .

[0040] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 or a 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links. In some aspects, a core network, such as a 6G core, may implement a converged service-based architecture. In a converged service-based architecture, functions traditionally split between a core network (such as 5GC network 190) and a radio access network (RAN) (such as BS 102) may be implemented at a single network entity. For example, a mobility network entity may perform both core network functions and RAN functions related to mobility of UEs 104 attached to the wireless communications network 100. “Network entity” can refer to a BS 102, a network entity of EPC 160 or 5GC network 190, or a network entity of a converged service-based architecture.

[0041] FIG. 1 depicts various example UEs 104. UE 104 may include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a Global Positioning System device, a multimedia  device, a video device, a digital audio player, a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, an Internet of Things (IoT) device, an always on (AON) device, an edge processing device, a data center, or another similar device. A UE 104 may also be referred to as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0042] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. A communications link 120 between a BS 102 and a UE 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. A communications link 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0043] A BS 102 may include a NodeB, an enhanced NodeB (eNB) , a next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , a next generation NodeB (gNB or gNodeB) , an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a transmission reception point (TRP) , a radio unit (RU) , a distributed unit (DU) , or the like. A given BS 102 may provide communications coverage for a coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap another coverage area 110 (e.g., a small cell provided by a BS 102′) may have a coverage area 110′that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS 102 may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering a relatively large geographic area) , a pico cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (covering a relatively smaller geographic area, such as a home) , or another type of cells.

[0044] The term “cell” may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communications network 100. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or  different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0045] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more DUs, one or more RUs, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. A base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. Implementing a base station in this fashion may provide efficiency gains by enabling cloud-based implementation of certain (e.g., non-time-sensitive) higher-layer functions while physical-layer or other lower-layer functions can be implemented at or in proximity to a geographic coverage area of a corresponding cell. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as having a disaggregated RAN architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated RAN architecture.

[0046] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, 5G, and / or 6G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132  (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., an X2 or XN interface) , which may be wired or wireless.

[0047] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0048] A communications links 120 may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 100 MHz, 400 MHz, and / or other bandwidths) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0049] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., base station 180 in FIG. 1) may utilize beamforming (indicated by reference number 182) with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182′. UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182″. UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more  transmit directions 182″. BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182′. BS 180 and UE 104 may perform beam training to determine suitable receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0050] Wireless communications network 100 may include a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0051] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) . D2D communications link 158 may be implemented using a variety of technologies, such as a radio access technology (e.g., 5G, ProSe sidelink) , a WiFi technology, a Bluetooth technology, or the like.

[0052] EPC 160 may include various functional components, such as a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is a control node that processes signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0053] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166. Serving gateway 166 is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0054] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a  public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0055] 5GC 190 may include various functional components, such as an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0056] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0057] IP packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197. UPF 195 may provide UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0058] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a core network entity, or a sidelink node, to name a few examples.

[0059] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more CUs 210 that can communicate directly with a core network 220 or other CUs 210 via a backhaul link (such as backhaul link 134) , or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links (such as communication link 120) . In some implementations, a UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0060] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or a processor or controller providing instructions to the interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as a RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium.

[0061] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230 for network control and signaling.

[0062] The DU 230 may be or correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented  with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0063] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0064] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0065] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates,  or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0066] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0067] FIG. 3 depicts aspects of network entities 300 and 302 and a UE 304.

[0068] FIG. 3 includes a first network entity 300 and a second network entity 302. In some examples, first network entity 300 may be an example of a CU 210 or a DU 230. In some examples, second network entity 302 may be an example of a DU 230 or an RU 240. First network entity 300 and second network entity 302 may communicate with one another via a communications link, such as a midhaul link. In some examples, first network entity 300 and second network entity 302 may be implemented at a same BS (e.g., BS 102) . For example, first network entity 300 and second network entity 302 may be co-located. In some other examples, first network entity 300 may be implemented separately from second network entity 302. For example, first network entity 300 may be implemented as a function (e.g., one or more processes) running on a server, such as in a cloud (e.g., a public or private cloud) . As another example, first network entity 300 may be implemented as a virtual computing instance (e.g., virtual machine, container, etc. ) or as a physical server.

[0069] First network entity 300 and second network entity 302 each include one or more processors 306 (illustrated as “processor (s) 306a” and “processor (s) 306b” ) and one or more memories 308 (illustrated as “one or more memories 308a” and “one or more memories 308b” ) coupled to the one or more processors 306. The one or more processors 306 may implement various functions described herein related to wireless communications or other operations of a network entity. For example, the one or more processors 306 may include or implement one or more controllers / processors, one or more modems, one or more AI processors, one or more schedulers, one or more control functions, one or more network controllers, one or more application processors, or the like. In some aspects, the one or more processors 306 may perform processing (such as digital signal processing) of data, control information, or signals received or transmitted by a network entity. For example, the one or more processors 306 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0070] The one or more memories 308 may include one or more memory devices, memory blocks, memory elements or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include tangible storage media such as random-access memory (RAM) or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (all of which may be generally referred to herein individually as “memories” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . The one or more memories 308 may store data and program code for first network entity 300 and / or second network entity 302.

[0071] As further shown, second network entity 302 includes one or more transceivers 310. Transceiver 310 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as UE 304. Transceiver 310 may include one or more radio frequency (RF) components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RF front-end (RFFE) ) , or the like. For example, transceiver 310 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 312.

[0072] The one or more antennas 312 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 312 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of  antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0073] UE 304 may be an example of UE 104. As shown, UE 304 includes one or more processors 314, one or more memories 316, one or more antennas 318, one or more transceivers 320, and / or other aspects, which enable wireless transmission and reception of data.

[0074] The one or more processors 314 may be, or may include, a chip, a system on chip (SoC) , a system in package (SiP) , a chipset, a package, or a device. As shown, in some examples, the one or more processors 314 may include one or more modems 322, one or more application processors (APs) 324, one or more AI processors 326, a combination thereof, and / or another form of processor.

[0075] Modem 322 may include a digital signal processor that converts information into a waveform for analog signal transmission (e.g., via modulation) and / or converts the waveform of a received signal into information (e.g., via demodulation) . Modem 322 may process information or waveforms in connection with signal transmission or reception. For example, modem 322 may include a coder, a decoder, a multiplexer, a demultiplexer, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a receive processor, a receive MIMO detector, an automatic gain control component, or the like.

[0076] AP 324 may perform processing relating to an operating system and / or a higher layer application of the UE 304. For example, AP 324 may provide a higher-level operating system (HLOS) , software, audio or video processing, graphics processing, or the like. In some examples, AP 324 may be a data source (e.g., for transmissions) or a data sink (e.g., for receptions) .

[0077] Transceiver 320 may perform processing related to implementing physical layer (e.g., radio, air interface) communication with other devices such as other UEs 304 or second network entity 302. Transceiver 320 may include one or more RF components, such as an RF transceiver, a front-end module (e.g., an RFFE) , or the like. For example, transceiver 320 may include a transmit path (also referred to as a transmit chain) , a receive  path (also referred to as a receive chain) , and / or an interface with one or more antennas 318.

[0078] The one or more antennas 318 may perform wireless transmission and reception of signals. The one or more antennas 318 may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, or one or more antenna elements coupled with one or more transmission or reception components, such as one or more components of FIG. 3.

[0079] For an example downlink transmission by second network entity 302, the one or more processors 306b (e.g., a transmit processor) may receive data and / or control information. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0080] The one or more processors 306b (e.g., the transmit processor) may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. The one or more processors 306b may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , or channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0081] The one or more processors 306b (e.g., a TX MIMO processor) may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to one or more modulators of the one or more processors 306b. The one or more modulators may process one or more respective output symbol streams to obtain an output sample stream. Transceiver 310 may process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Second network entity 302 may transmit the downlink signal via antenna 312.

[0082] In order to receive the downlink transmission at UE 304 (or a sidelink transmission from another UE) , antenna 318 may receive the downlink signal and may provide received signals to transceiver 320. Transceiver 320 may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) the received signals to obtain input samples. Transceiver 320 and / or the one or more processors 314 may further process the input samples to obtain received symbols.

[0083] The one or more processors 314 (e.g., modem 322, an RX MIMO detector) may obtain the received symbols, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, a receive processor) may process (e.g., de-interleave and decode) the detected symbols. The one or more processors 314 may provide decoded data for the UE 304 (e.g., to an AP 324) and / or decoded control information (e.g., to a controller / processor of the one or more processors 314) .

[0084] For an example uplink transmission or a sidelink transmission from UE 304, the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a transmit processor) may receive and process data and / or control information to obtain a set of symbols for transmission. The data may be for the physical uplink shared channel (PUSCH) , and may be received from a data source such as the AP 324. The control information may be for the physical uplink control channel (PUCCH) , and may be received, for example, from a controller / processor of the one or more processors 314. The one or more processors 314 (e.g., modem 322, the transmit processor) may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for a sounding reference signal (SRS) , a demodulation reference signal, a phase tracking reference signal, or the like) . In some examples, the symbols and / or reference signals may be precoded by the one or more processors 314 (e.g., modem 322, a TX MIMO processor) , further processed by transceiver 320 (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to second network entity 302.

[0085] At second network entity 302, the uplink signals from UE 304 may be received by antenna 312, conditioned by transceiver 310 (e.g., filtered, amplified, downconverted, and digitized) , detected (e.g., by the one or more processors 306b such as a modem and / or an RX MIMO detector) , and further processed by the one or more processors 306b (e.g., a modem and / or a receive processor) to obtain decoded data and control information sent by UE 304. The one or more processors 306b may provide the decoded data and the  decoded control information (such as to a controller / processor of the one or more processors 306b, an AP, first network entity 300, or another entity) .

[0086] In various aspects, first network entity 300, second network entity 302, or BS 102 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as sending or outputting data from the one or more processors 306, one or more memories 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 306, one or more memories 308, transceiver 310, antenna 312, and / or other aspects described herein.

[0087] In various aspects, UE 304 or UE 104 may be described as transmitting or receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as sending or outputting data from the one or more processors 314, one or more memories 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from the one or more processors 314, one or more memories 316, transceiver 320, antenna 318, and / or other aspects described herein.

[0088] As used herein, “sending” by a device may include sending (such as wirelessly, via a wired connection, or both) to a recipient directly or via another device. As another example, “sending” may include sending internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process to memory.

[0089] As used herein, “obtaining” by a device may include obtaining (such as wirelessly, via a wired connection, or both) from a recipient directly or via another device. As another example, “obtaining” may include obtaining internally to a device (such as the UE 304, first network entity 300, or second network entity 302) by a process from memory.

[0090] As used herein, “communicating” by a device may include sending, obtaining, receiving, and / or transmitting a communication. “Communicating” can refer to communication with another device or internal communication of the device.

[0091] In various aspects, the one or more processors 306 or 314 may include one or more AI processors (such as AI processor 326 of the one or more processors 314) . An AI  processor may perform AI processing. The AI processor may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. As an example, the AI processor may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, at the UE 104, the AI processor may process feedback generated by the UE 304 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. In some cases, at the second network entity 302, the AI processor may decode compressed CSF from the UE 304, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0092] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0093] FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0094] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. One or more subcarriers may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0095] In some examples, a wireless communications frame structure may be implemented using frequency division duplexing (FDD) . In FDD, some subcarriers may be configured for DL communication, and other subcarriers (which may overlap in time with the DL subcarriers) may be configured for UL communication. In some other examples, wireless communications frame structures may be implemented using time  division duplexing (TDD) . In TDD, for a particular set of subcarriers, some subframes are configured for DL communication and other subframes are configured for UL communication.

[0096] In FIGs. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is implemented using TDD. “D” indicates DL time resources, “U” indicates UL time resources, and “X” indicates flexible time resources for use or later reconfiguration for either DL or UL communication. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0097] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology. A numerology may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration, and may be configured for a given bandwidth part, carrier, cell, or network entity. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, an extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, such as numerology μ = 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0098] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred  to as a physical RB (PRB) ) that extends across, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . An RE may include a single subcarrier in the frequency domain and a single symbol in the time domain. The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0099] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (shown as “RS” ) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include a demodulation RS (DMRS) and / or a channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may additionally or alternatively include a beam measurement RS (BRS) , a beam refinement RS (BRRS) , and / or a phase tracking RS (PT-RS) .

[0100] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0101] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0102] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0103] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0104] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as “R” for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0105] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0106] FIG. 5A depicts a process flow diagram of an example four-step RACH procedure 500a performed between a UE 504 and a network entity 502. In some aspects, the UE 504 is the UE 104 or 304 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3, and the network entity 502 is the base station 102 or network entity 300 / 302 depicted and described with respect to FIG. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2.

[0107] The RACH procedure 500a may optionally begin at 506, where the network entity 502 broadcasts and the UE 504 receives a random access configuration, for example, in system information (SI) within a synchronization signal block (SSB) , or within an RRC message. The random access configuration may indicate or include one or more parameters for random access communications, such as defining the RACH, the total number of random access preambles (e.g., preamble sequences) available for random access, power ramping parameters, response window size (duration) , etc. In certain aspects, the UE 504 may obtain a plurality of random access configurations, for example, as further described herein with respect to FIGS. 6 and 7.

[0108] At 508, the UE 504 sends a first message (MSG1) to the network entity 502 on a physical random access channel (PRACH) . In some cases, a PRACH may be referred to as a RACH. In certain aspects, MSG1 may indicate or include a RACH preamble. The RACH preamble may be or include a preamble sequence (e.g., a Zaddoff Chu sequence) . For contention-based random access, the preamble sequence may be randomly selected among a set of preamble sequences (e.g., up to 64 sequences, in some cases) . The preamble sequence may be used to identify the UE 504 for scheduling communications (e.g., MSG2 and MSG3) with the network entity. In certain aspects, terms such as “RACH preamble, ” “random access preamble, ” “preamble, ” “preamble sequence, ” “sequence, ” and the like may be used interchangeably.

[0109] At 510, the network entity 502 may respond with a random access response (RAR) message (MSG2) . For example, the network entity 502 may send a PDCCH communication including downlink control information (DCI) that schedules the RAR on the PDSCH. The RAR may include, for example, certain parameters used for an uplink transmission such as a random access (RA) preamble identifier (RAPID) , a timing advance, an uplink (UL) grant (e.g., indicating one or more time-frequency resources for an uplink transmission) , cell radio network temporary identifier (C-RNTI) , and / or a backoff parameter value. The RAPID may correspond to the preamble sequence and indicate that the RAR is for the UE 504 that transmitted MSG1 at 506. The backoff parameter value may be used to determine a RACH occasion (RO) for sending a subsequent RACH transmission (e.g., a preamble transmission) . A RACH occasion may correspond to one or more time-frequency resources available for transmitting a preamble in a RACH.

[0110] At 512, in response to MSG2, the UE 504 transmits a third message (MSG3) to the network entity 502 on the PUSCH. In some aspects, MSG3 may include an RRC connection request, a tracking area update (e.g., for UE mobility) , and / or a scheduling request (for an UL transmission) . As an example, MSG3 is communicated in the time-frequency resource (s) indicated in the UL grant of the RAR.

[0111] At 514, the network entity 502 may send a contention resolution message (MSG4) in response to MSG3. The network entity 502 may send a downlink scheduling command (e.g., DCI) , which is addressed to a specific UE identity associated with the UE 504 as discussed below, via the PDCCH. The network entity 502 may send a UE contention resolution identity (e.g., a medium access control element) via the PDSCH  according to the downlink scheduling command. In certain cases, multiple UEs may send the same preamble in the same RO. As the network entity 502 may not be able to identify which UE sent which preamble, the network entity 502 may reply with a single RAR associated with the preamble. The MSG3 may include or indicate a specific UE identity associated with the UE 504, such as a radio network temporary identifier (RNTI) or a temporary mobile subscriber identity (TMSI) . The network entity 502 may decode MSG3 and determine the UE identity associated with at least one of the UEs (e.g., UE 504) . MSG4 may be addressed to the UE identity (e.g., the RNTI or an RNTI based on the TMSI) associated with the MSG3 that the network entity was able to successfully decode. For example, the MSG4 may be scrambled by the RNTI associated with the MSG3. If the UE 504 obtains the same identity sent in MSG3, the UE 504 concludes that the random access procedure succeeded. In some cases, if the UE 504 is unable to obtain or decode MSG3 and / or MSG4, the UE 504 may repeat the RACH procedure, such as the four-step RACH procedure 500a.

[0112] In some cases, to reduce the latency associated with random access, a two-step RACH procedure may be used. As the name implies, the two-step RACH procedure may effectively consolidate the four messages of the four-step RACH procedure into two messages.

[0113] FIG. 5B depicts a process flow diagram of an example two-step RACH procedure 500b performed between the UE 504 and the network entity 502.

[0114] The procedure 500b may optionally begin at 550, where the network entity 502 broadcasts and the UE 504 receives a random access configuration, for example in system information within a synchronization signal block, or within an RRC message.

[0115] At 552, the UE 504 sends a first message (MSGA) to the network entity 502, which may effectively combine MSG1 and MSG3 described above with respect to FIG. 5A.In some aspects, MSGA includes a RACH preamble for random access and a payload. For example, the payload may include a UE-ID and other signaling information, such as a buffer status report or scheduling request. The RACH preamble of MSGA may be transmitted over the PRACH, and the payload of MSGA may be transmitted over the PUSCH, for example.

[0116] At 554, the network entity 502 may send a random access response message (MSGB) , which may effectively combine MSG2 and MSG4 described above, via the  PDCCH and PDSCH. For example, MSGB may include a RAPID, a timing advance, a backoff parameter value, a contention resolution message, an uplink and / or downlink grant, and transmit power control commands.

[0117] In some aspects, RACH may be configured via a RACH configuration (e.g., RACH-ConfigCommon) that specifies cell specific random access parameter (s) . In certain aspects, the random access parameters of the RACH configuration may include, for example, the total number of preambles available for RA communications, a periodicity for a set of ROs, the total number of ROs in the set of ROs, the RAR window length (e.g., duration) , a total number of ROs that can be frequency division multiplexed (FDM) in a time instance associated with a single RO (hereinafter “the FDM number” ) , or the like.

[0118] FIG. 6 is a diagram illustrating an example 600 of asymmetric DL / UL. Example 600 includes a UE 602 (e.g., UE 104, UE 304) , a downlink transmission point 604, and a set of uplink reception points 606. A downlink transmission point 604 may include, for example, a BS 102 or a network entity 302. In some aspects, a downlink transmission point 604 may include, for example, a macro node, a central node, a serving base station, a gNB, or the like. An uplink reception point 606 may include, for example, a BS 102, a network entity 302, a radio head, or the like.

[0119] A downlink transmission point 604 may be associated with one or more uplink reception points 606. For example, the downlink transmission point 604 may manage the one or more uplink reception points 606. Additionally, or alternatively, the downlink transmission point 604 may be connected to the one or more uplink reception points 606, such as via a backhaul connection. On the uplink, an uplink reception point 606 may receive an uplink signal 608 from a UE 602, and may provide the uplink signal 608 (without processing or after processing) to the downlink transmission point 604. On the downlink, a downlink transmission point 604 may transmit a downlink signal to the UE 602.

[0120] In some aspects, an uplink reception point 606 may have a relatively simple architecture (e.g., relative to a downlink transmission point 604 or a fully-featured gNB) . For example, an uplink reception point 606 may be capable of or configured to perform only uplink reception, and not downlink transmission. Thus, cost and complexity of implementing uplink coverage is reduced. Furthermore, the usage of uplink reception  points 606 may mitigate the effects of uplink pathloss, which is helpful when uplink coverage is a limiting factor.

[0121] FIG. 7 is a diagram illustrating an example 700 of signaling associated with RACH transmission according to a mapping between ROs and transmit beams. Example 700 includes a network entity 702 and a UE 704. The network entity 702 may include a BS 102, a network entity 300, or a network entity 302. In some aspects, the network entity 702 may include a downlink transmission point 604 and / or an uplink reception point 606. It should be understood that, in some aspects, reference to the network entity 702 receiving an uplink communication or signal may include the uplink reception point 606 receiving the uplink communication or signal. Additionally, or alternatively, in some aspects, reference to the network entity 702 transmitting a downlink communication or signal may include the downlink transmission point 604 transmitting the downlink communication or signal.

[0122] As shown, the UE 704 may obtain (e.g., from the network entity 702) a PRACH configuration 706. The PRACH configuration 706 may include, for example, a RACH configuration (e.g., RACH-ConfigCommon) . The PRACH configuration may indicate one or more sets of preambles or ROs for one or more candidate quantities of PRACH transmissions. For example, the PRACH configuration may define a set of ROs, and may indicate that the set of ROs is associated with a candidate quantity of PRACH transmissions. As another example, the PRACH configuration may define a set of preambles and may indicate that the set of preambles is associated with a quantity of PRACH transmissions. As another example, the PRACH configuration may define a first set of ROs for a first quantity of PRACH transmissions and a second set of ROs for a second quantity of PRACH transmissions.

[0123] A quantity of PRACH transmissions may include one or more PRACH transmissions. For example, a quantity of PRACH transmissions may include a plurality of PRACH transmissions. A PRACH transmission may include, for example, a MSG1, a MSGA, or the like. It may be beneficial to perform multiple PRACH transmissions of a quantity of PRACH transmissions to improve uplink coverage and to assist in identifying a timing adjustment (TA) for network entity 702 (e.g., uplink reception point 606) .

[0124] As shown, the UE 704 may optionally obtain (e.g., from the network entity 702) an indication 708 of a set of beams. For example, the set of beams may be indicated  as a set of reference signals (e.g., a set of synchronization signal blocks (SSBs) or a set of channel state information reference signals (CSI-RSs) ) that define the set of transmit beams. As another example, the set of beams may be indicated as quasi co-location (QCL) information that defines the set of beams. As another example, the set of beams may be indicated as a spatial filter or set of spatial filters that defines the set of beams. As another example, the set of beams may be indicated as a quantity of beams included in the set of beams.

[0125] The indication 708 may be received via any suitable form of signaling, such as RRC signaling or system information. In some aspects, the indication 708 may be received with the PRACH configuration 706. In some other aspects, the indication 708 may be received separately from the PRACH configuration 706.

[0126] In some aspects, the set of transmit beams may be defined (e.g., pre-defined) . For example, the set of transmit beams may be defined in a wireless communication specification. In some aspects, a fixed number of transmit beams may be used. For example, the fixed number of transmit beams may be equal to a number of PRACH transmissions of a selected quantity of PRACH transmissions.

[0127] In some aspects, a quantity of transmit beams, of the set of transmit beams may be configured from multiple candidate values for a quantity of transmit beams. For example, the quantity of transmit beams may be less than or equal to a number of PRACH transmissions performed using the quantity of transmit beams. The configuration of the quantity of transmit beams may be provide via RRC signaling or another form of signaling.

[0128] As shown, the UE 704 may transmit the quantity of PRACHs in a group of ROs from the set of ROs or using a set of preambles, where the group of ROs or the set of preambles may be associated with the set of transmit beams. For example, the group of ROs may be mapped to the set of transmit beams. As another example, the set of preambles may be mapped to the set of transmit beams. When an RO is mapped to a transmit beam, a PRACH transmission on the RO may use the transmit beam. Examples of associations between ROs and transmit beams are provided in FIG. 8. After the description of FIG. 8, additional description of FIG. 7 is provided. In some aspects, the group of ROs is associated with (e.g., carries) a set of preambles corresponding to a quantity of PRACH transmissions.

[0129] FIG. 8 is a diagram illustrating an example 800 of a sequential association between ROs and transmit beams, and an example 805 of a cyclic association between ROs and transmit beams. In FIG. 8, different transmit beams are illustrated with different fills or hatching. As shown, a group of ROs 810 (denoted RO#0 through RO#7) including K ROs are associated with (mapped to) a set of transmit beams 815 in example 800, or a set of transmit beams 820 in example 805. The sets of transmit beams 815 and 820 each include N transmit beams. K and N are positive integers. In some aspects, a UE (e.g., UE 104, UE 304, UE 704) may receive an indication of whether to use a sequential mapping (e.g., as in example 800) or a cyclic mapping (e.g., as in example 805) . For example, the UE may receive this indication via system information or RRC signaling. The mapping between transmit beams and ROs may be referred to herein as a beam-to-RO mapping.

[0130] In example 800, ROs 810 are mapped to the set of transmit beams 815 in a sequential fashion. For example, a first transmit beam 815a is mapped to a first RO#0 and a second RO#1, a second transmit beam 815b is mapped to a third RO#2 and a fourth RO#3, a third transmit beam 815c is mapped to a fifth RO#4 and a sixth RO#5, and a fourth transmit beam 815d is mapped to a seventh RO#6 and an eighth RO#7. In some aspects, a first transmit beam is mapped to a first (K / N) ROs, a second transmit beam is mapped to a second (K / N) ROs, and this mapping pattern is applied for the remaining transmit beams and ROs. In example 805, ROs 810 are mapped to the set of transmit beams 820 in a cyclic fashion. For example, a first transmit beam 820a is mapped to a first RO#0 and a fifth RO#4, a second transmit beam 820b is mapped to a second RO#1 and a sixth RO#5, a third transmit beam 820c is mapped to a third RO#2 and a seventh RO#6, and a fourth transmit beam 820d is mapped to a fourth RO#3 and an eighth RO#7. In some aspects, a first N transmit beams are mapped to a first N ROs, and this pattern is applied for remaining ROs of the K ROs.

[0131] Returning to FIG. 7, in some aspects, at reference number 710, the UE 704 may select a quantity of PRACH transmissions from the one or more quantities of PRACH transmissions. For example, if the UE 704 is configured with a first quantity having 4 PRACH transmissions and a second quantity having 8 PRACH transmissions, the UE 704 may select either the first quantity or the second quantity. In some aspects, selecting a quantity of PRACH transmissions may be associated with a measured parameter at the UE 704. As just one example, different quantities of PRACH transmissions may each be associated with a respective SSB signal strength threshold,  and the UE 704 may select a quantity of PRACH transmissions associated with an SSB signal strength that satisfies the respective SSB signal strength threshold associated with the selected quantity of PRACH transmissions.

[0132] As shown, at reference number 712, the UE 704 may send the quantity of PRACH transmissions. For example, the UE 704 may send the quantity of PRACH transmissions on a group of ROs associated with the quantity of PRACH transmissions. As another example, the UE 704 may send the quantity of PRACH transmissions using a set of preambles corresponding to the quantity of PRACH transmission. As mentioned, the group of ROs may be associated with (e.g., mapped to) a set of transmit beams. The UE may send the quantity of PRACH transmissions using the set of transmit beams on the group of ROs. As further shown, at reference number 714, the network node (e.g., one or more uplink reception points 606) may obtain one or more PRACH transmissions of the quantity of PRACH transmissions. For example, an uplink reception point 606 may obtain a PRACH transmission and may provide the PRACH transmission (or information derived from the PRACH transmission) to a downlink transmission point 604.

[0133] As shown, in some aspects, the network entity 702 (e.g., a downlink transmission point 604) may send, and the UE 704 may obtain, an indication 716 of a specific transmit beam of the set of transmit beams. For example, the network entity 702 may identify the specific transmit beam. In some aspects, the network entity 702 may identify the specific transmit beam as a best beam of the set of transmit beams based at least in part on the quantity of PRACH transmissions (e.g., the one or more received PRACH transmissions) . For example, the transmit beam may be a beam that provides a highest signal strength at the network entity 702, a lowest level of interference at the network entity 702, or a highest signal strength at a particular uplink reception point 606 of the network entity 702.

[0134] In some aspects, the indication 716 may comprise a random access (RA) radio network temporary identifier (RA-RNTI) associated with a random access response message carrying the indication 716. For example, each transmit beam of the set of transmit beams is associated with a corresponding RA-RNTI and the RA-RNTI may be associated with a valid RO (of the group of ROs used to transmit the quantity of PRACH transmissions) of the specific transmit beam. For example, the valid RO may be a first valid RO of the specific transmit beam. As another example, the valid RO may be a last valid RO of the specific transmit beam. In some aspects, each RO, of the set of ROs, may  be associated with a corresponding RA-RNTI. For example, the RA-RNTI may be calculated based on each respective RO in the RO group corresponding to the multiple PRACH transmissions.

[0135] The UE 704 may obtain the indication 716. For example, in some aspects, the UE 704 may perform blind detection of a message (e.g., a PDCCH RAR) that carries the indication 716 according to a set of hypotheses. The set of hypotheses may be derived from one or more RA-RNTIs. For example, the set of hypotheses may include a hypothesis for each potential RA-RNTI that can be used to scramble the PDCCH RAR. Additional detail on the scrambling is provided below.

[0136] In some aspects, the UE 704 may obtain the indication 716 via a RAR PDSCH. For example, the indication 716 may be an explicit indication using the RAR PDSCH. In some aspects, the indication 716 may be included in a field (such as a reserved bit field, a channel state information field of a RAR uplink grant, one or more bits of a modulation and coding scheme field of the indication 716, or a combination thereof) of the RAR PDSCH. As another example, the RAR PDSCH may include a dedicated field that indicates an RO index (e.g., RO#1, for example) or transmit beam index of the specific transmit beam.

[0137] In some aspects, the UE 704 may obtain the indication 716 via a RAR PDCCH. For example, the indication 716 may be an explicit indication of an RO index or transmit beam index using the RAR PDCCH. In some aspects, the indication 716 may comprise one or more reserved bits of DCI, such as DCI with a cyclic redundancy check (CRC) scrambled by an RA-RNTI.

[0138] The UE 704 may perform a subsequent transmission 718 according to the indication 716. For example, the UE 704 may transmit MSG3 or another uplink transmission using the transmit beam indicated by the indication 716.

[0139] FIG. 9A and 9B are diagrams illustrating examples 900, 902, 904, and 906 of pathloss offset values, in accordance with the present disclosure. In some aspects, a PRACH transmission (of the one or more quantities of PRACH transmissions) may be associated with a pathloss offset value. A pathloss offset value may indicate a modification to be applied to a transmit power of a transmission (such as a PRACH transmission) . For example, a pathloss offset value may be used for uplink power control in the context of uplink reception points 606. The pathloss offset value may allow for the  UE 704 to decrease a transmit power of a PRACH transmission such that a received power of the PRACH transmission, at an uplink reception point 606, does not exceed a dynamic range of the uplink reception point 606.

[0140] The UE 704 may be configured with one or more pathloss offset values, such as via RRC signaling or system information. For example, the UE 704 may receive the one or more pathloss offset values as part of the PRACH configuration 706 or the indication 708.

[0141] In some aspects, as illustrated in example 900, the UE 704 may receive a single pathloss offset value. In this case, the UE 704 may apply the single pathloss offset value to all ROs  / PRACH transmissions, as shown by reference number 908. For example, the single pathloss offset value may apply to all ROs in a group of ROs (e.g., an RO group) regardless of the number of ROs in the group. In this example, in some aspects, a network entity 702 may perform receive beamsweeping to receive PRACH transmissions that are associated with a same transmit beam, such as the PRACH transmissions corresponding to RO#0 and RO#1.

[0142] In some aspects, the UE 704 may receive multiple different pathloss offset values. In some aspects, as illustrated in example 902, different pathloss offset values may be associated with different ROs of a group of ROs. For example, a first pathloss offset value (PL0) is associated with a first RO (RO#0) , a second pathloss offset value (PL1) is associated with a second RO (RO#1) , and so on. In some aspects, multiple PRACH transmissions may use the same transmit beam. For example, each RO of example 902 is associated with a same transmit beam. In such examples, different pathloss offset values are applied for different ROs, which improves uplink coverage and PRACH detection probability.

[0143] In some aspects, as illustrated in examples 904 and 906, different pathloss offset values are associated with different quantities of PRACH transmissions. For example, in example 904, a first pathloss offset value 910 is associated with a first quantity of PRACH transmissions (in this example, 2 PRACH transmissions) , a second pathloss offset value 912 is associated with a second quantity of PRACH transmissions (in this example, 4 PRACH transmissions) , and a third pathloss offset value 914 is associated with a third quantity of PRACH transmissions (in this example, 8 PRACH transmissions) . In such examples, the UE 704 may use a pathloss offset value  corresponding to a selected quantity of PRACH transmissions. For example, if the UE 704 determines to perform 4 PRACH transmissions, the UE 704 may use pathloss offset value 912 for the 4 PRACH transmissions. In some aspects of example 904, a same pathloss offset value 912 or 914 may be applied for ROs associated with the same transmit beam. For example, pathloss offset value 912 is applied for both RO#0 and RO#2, which enables receive beamsweeping to be performed.

[0144] In example 906, a first pathloss offset value 916 is associated with a first quantity of PRACH transmissions (in this example, 2 PRACH transmissions) , a second pathloss offset value 918 and a third pathloss value 920 are associated with a second quantity of PRACH transmissions (in this example, 4 PRACH transmissions) , and a fourth pathloss offset value 922 and a fifth pathloss value 924 are associated with a third quantity of PRACH transmissions (in this example, 8 PRACH transmissions) . In such examples, the UE 704 may use a pathloss offset value corresponding to a selected quantity of PRACH transmissions. For example, if the UE 704 determines to perform 4 PRACH transmissions, the UE 704 may use pathloss offset value 918 and 920 for the 4 PRACH transmissions. In some aspects of example 906, different pathloss offset value 918 and 920 (or different pathloss offset values 922 and 924) may be applied for ROs associated with the same transmit beam. For example, pathloss offset value 918 is applied for RO#0 and RO#1, whereas pathloss offset value 920 is applied for RO#2 and RO#3, which provides coverage enhancement.

[0145] In some aspects, a pathloss offset value may be based at least in part on an SSB RSRP threshold. For example, a lower SSB RSRP may be associated with (e.g., mapped to) a larger quantity of PRACH transmissions, and may represent a larger downlink pathloss, than a higher SSB RSRP. Thus, a larger pathloss offset value may be configured for this quantity of PRACH transmissions, such that a transmit power of the PRACH transmissions is reduced.

[0146] FIG. 10 is a diagram illustrating examples 1000 and 1002 of quantities of RA-RNTI hypotheses for blind detection. Example 1000 relates to a case where a set of RA-RNTIs 1004 is derived from a group of valid ROs 1010 associated with a set of transmit beams 1006. Example 1002 relates to a case where a set of RA-RNTIs 1008 is derived a group of valid ROs 1012.

[0147] In example 1000, each transmit beam 1006 of the set of transmit beams 1006 is associated with a respective RA-RNTI 1004. For example, a transmit beam 1006a may be associated with a first RA-RNTI 1004a, a transmit beam 1006b may be associated with a second RA-RNTI 1004b, a transmit beam 1006c may be associated with a third RA-RNTI 1004c, and a transmit beam 1006d may be associated with a fourth RA-RNTI 1004d. In some aspects, the RA-RNTIs 1004 may be calculated based on a first (e.g., lowest-indexed) valid RO 1010 associated with a transmit beam 1006. For example, RA-RNTI 1004a may be calculated based on RO#0, RA-RNTI 1004b may be calculated based on RO#2, RA-RNTI 1004c may be calculated based on RO#4, and RA-RNTI 1004d may be calculated based on RO#6. In such aspects, hypotheses for blind detection may be derived from RO#0, RO#2, RO#4, and RO#6. In some aspects, the RA-RNTIs 1004 may be calculated based on a last (e.g., highest-indexed) valid RO 1010 associated with a transmit beam 1006. For example, RA-RNTI 1004a may be calculated based on RO#1, RA-RNTI 1004b may be calculated based on RO#3, RA-RNTI 1004c may be calculated based on RO#5, and RA-RNTI 1004d may be calculated based on RO#7. In such aspects, hypotheses for blind detection may be derived from RO#1, RO#3, RO#5, and RO#7.

[0148] In example 1002, each RO 1012 is used to calculate a respective RA-RNTI 1008. For example, RO#0 is used to calculate RA-RNTI 1008a, RO#1 is used to calculate RA-RNTI 1008b, RO#2 is used to calculate RA-RNTI 1008c, RO#3 is used to calculate RA-RNTI 1008d, RO#4 is used to calculate RA-RNTI 1008e, RO#5 is used to calculate RA-RNTI 1008f, RO#6 is used to calculate RA-RNTI 1008g, and RO#7 is used to calculate RA-RNTI 1008h. Thus, example 1002 may involve 8 hypotheses for blind detection: one based on RO#0, one based on RO#1, one based on RO#2, one based on RO#3, one based on RO#4, one based on RO#5, one based on RO#6, and one based on RO#7.

[0149] For FDD spectrum, all ROs may be considered valid ROs. For TDD spectrum, a valid RO may be based at least in part on whether the RO precedes an SSB in a PRACH slot and / or is separated from a previous SSB reception symbol or a downlink symbol by a threshold number of symbols.

[0150] Example Operations of a User Equipment

[0151] FIG. 11 shows a method 1100 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIG. 1 or UE 304 of FIG. 3.

[0152] Method 1100 begins at block 1105 with obtaining a physical random access channel (PRACH) configuration indicating one or more sets of preambles or random access channel occasions (ROs) for one or more candidate quantities of PRACH transmissions. For example, one or more sets of preambles may be mapped to one or more candidate quantities of PRACH transmissions. As another example, one or more sets of ROs may be mapped to the one or more candidate quantities of PRACH transmissions.

[0153] Method 1100 then proceeds to block 1110 with sending a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a group of ROs or a set of preambles and using a set of spatial filters. The group of ROs may be from a set of ROs, of the one or more sets of ROs, corresponding to the quantity of PRACH transmissions. Additionally, or alternatively, the set of preambles may be from the one or more sets of preambles and may correspond to the quantity of PRACH transmissions. In some aspects, the group of ROs are associated with the set of spatial filters.

[0154] In one aspect, method 1100 further includes receiving an indication of the set of spatial filters associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0155] In one aspect, the indication indicates a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0156] In one aspect, a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, is associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0157] In one aspect, the group of ROs are mapped to the set of spatial filters according to a beam-to-RO mapping.

[0158] In one aspect, the beam-to-RO mapping is a sequential mapping.

[0159] In one aspect, the beam-to-RO mapping is a cyclic mapping.

[0160] In one aspect, method 1100 further includes obtaining an indication of whether the beam-to-RO mapping is a cyclic mapping or a sequential mapping.

[0161] In one aspect, method 1100 further includes obtaining an indication of one or more path loss offset values for the quantity of PRACH transmissions.

[0162] In one aspect, the one or more path loss offset values include only a single path loss offset value, and wherein the single path loss offset value applies to all ROs of the group of ROs.

[0163] In one aspect, the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with a first one or more ROs of the group of ROs and the second path loss offset value is associated with a second one or more ROs of the group of ROs.

[0164] In one aspect, the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with the group of ROs that is associated with the quantity of PRACH transmissions and the second path loss offset value is associated with a second group of ROs associated with a second quantity of PRACH transmissions.

[0165] In one aspect, method 1100 further includes obtaining an indication of a specific spatial filter of the set of spatial filters.

[0166] In one aspect, the specific spatial filter is a best spatial filter based at least in part on the quantity of PRACH transmissions.

[0167] In one aspect, the specific spatial filter is associated with a message 3 physical uplink shared channel transmission or another uplink transmission.

[0168] In one aspect, the indication comprises a RA-RNTI associated with a random access response message carrying the indication.

[0169] In one aspect, the RA-RNTI is associated with a valid RO of the beam.

[0170] In one aspect, the valid RO is a first valid RO of the beam.

[0171] In one aspect, the valid RO is a last valid RO of the beam.

[0172] In one aspect, each spatial filter of the set of spatial filters is associated with a corresponding RA-RNTI based at least in part on a valid RO comprising a first valid RO or a last valid RO mapped to the corresponding spatial filter, and the RA-RNTI is associated with the valid RO of the specific spatial filter.

[0173] In one aspect, each RO of the group of ROs is associated with a corresponding RA-RNTI.

[0174] In one aspect, obtaining the indication of the specific spatial filter comprises performing blind detection of a RA-RNTI scrambled with a physical downlink control channel random access response.

[0175] In one aspect, the indication is associated with a RAR PDSCH.

[0176] In one aspect, the RAR PDSCH includes a field that indicates an index of the specific spatial filter or of an RO associated with the specific spatial filter.

[0177] In one aspect, the indication is associated with a RAR PDCCH.

[0178] In one aspect, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1300 of FIG. 13, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1300 is described below in further detail.

[0179] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0180] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIG. 1 network entity 300 or 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2. In some aspects, the apparatus may include an uplink reception point 606 and / or a downlink transmission point 604.

[0181] Method 1200 begins at block 1205 with sending a PRACH configuration indicating one or more sets of preambles or ROs for one or more candidate quantities of PRACH transmissions.

[0182] Method 1200 then proceeds to block 1210 with obtaining a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a set of spatial filters and using a group of ROs from the one or more sets of ROs or a set of preambles, from the one or more sets of preambles, corresponding to the quantity of PRACH transmissions. In some aspects, the group of ROs are associated with the set of spatial filters.

[0183] In certain aspects, method 1200 further includes sending an indication of the set of spatial filters associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0184] In one aspect, the indication indicates a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0185] In one aspect, a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, is associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0186] In one aspect, the group of ROs are mapped to the set of spatial filters according to a beam-to-RO mapping.

[0187] In one aspect, the beam-to-RO mapping is a sequential mapping.

[0188] In one aspect, the beam-to-RO mapping is a cyclic mapping.

[0189] In certain aspects, method 1200 further includes sending an indication of whether the beam-to-RO mapping is a cyclic mapping or a sequential mapping.

[0190] In certain aspects, method 1200 further includes sending an indication of one or more path loss offset values for the quantity of PRACH transmissions.

[0191] In one aspect, the one or more path loss offset values include only a single path loss offset value, and wherein the single path loss offset value applies to all ROs of the group of ROs.

[0192] In one aspect, the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with a first one or more ROs of the group of ROs and the second path loss offset value is associated with a second one or more ROs of the group of ROs.

[0193] In one aspect, the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with the group of ROs that is associated with the quantity of PRACH transmissions and the second path loss offset value is associated with a second group of ROs associated with a second quantity of PRACH transmissions.

[0194] In certain aspects, method 1200 further includes sending an indication of a specific spatial filter, of the set of spatial filters.

[0195] In one aspect, the specific spatial filter is a best spatial filter based at least in part on the quantity of PRACH transmissions.

[0196] In one aspect, the specific spatial filter is associated with a message 3 physical uplink shared channel transmission or another uplink transmission.

[0197] In one aspect, the indication comprises a RA-RNTI associated with a random access response message carrying the indication.

[0198] In one aspect, the RA-RNTI is associated with a valid RO of the specific spatial filter.

[0199] In one aspect, the valid RO is a first valid RO of the beam.

[0200] In one aspect, the valid RO is a last valid RO of the beam.

[0201] In one aspect, each RO of the set of ROs is associated with a corresponding RA-RNTI.

[0202] In one aspect, sending the indication of the specific spatial filter comprises performing blind detection of a RA-RNTI scrambled with a physical downlink control channel random access response.

[0203] In one aspect, the indication is associated with a RAR PDSCH.

[0204] In one aspect, the RAR PDSCH includes a field that indicates an index of the specific spatial filter or of an RO associated with the specific spatial filter.

[0205] In one aspect, the indication is associated with a RAR PDCCH.

[0206] In one aspect, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0207] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0208] Example Communications Devices

[0209] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device 1300. In some aspects, communications device 1300 is a user equipment, such as UE 104 or UE 304 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0210] The communications device 1300 includes a processing system 1305 coupled to a transceiver 1365 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1365 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1300 via an antenna 1370, such as the various signals as described herein. The processing system 1305 may be configured to perform processing functions for the communications device 1300, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1300.

[0211] The processing system 1305 includes one or more processors 1310. In various aspects, the one or more processors 1310 may be representative of one or more processors 314, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1310 are coupled to a computer-readable medium / memory 1335 via a bus 1360. In certain aspects, the  computer-readable medium / memory 1335 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1340-1355, that when executed by the one or more processors 1310, enable and cause the one or more processors 1310 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 11. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1300 may include one or more processors performing that function of communications device 1300, such as in a distributed fashion.

[0212] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1335 stores code for obtaining 1340, code for sending 1345, code for receiving 1350, and code for performing 1355. Processing of the code 1340-1355 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0213] The one or more processors 1310 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1335, including circuitry for obtaining 1315, circuitry for sending 1320, circuitry for receiving 1325, and circuitry for performing 1330. Processing with circuitry 1315-1330 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0214] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include one or more processors 314, transceiver 320, antenna 318, or one or more memories 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1365 and / or antenna 1370 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13. Means for communicating, receiving or obtaining may include the one or more processors 314, transceiver 320, antenna 318, or one or more memories 316 of the UE 304 illustrated in FIG. 3, transceiver 1365 and / or antenna 1370 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13.

[0215] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400. In some aspects, communications device 1400 is a network entity, such as BS 102 of FIG. 1, network entity 300 / 302 of FIG. 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0216] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1455 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1465. The transceiver 1455 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1460, such as the various signals as described herein. The network interface 1465 is configured to obtain and send signals for the communications device 1400 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0217] The processing system 1405 includes one or more processors 1410. In various aspects, one or more processors 1410 may be representative of one or more processors 306, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1430 via a bus 1450. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1430 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1435-1445, that when executed by the one or more processors 1410, enable and cause the one or more processors 1410 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 12. Note that reference to a processor of communications device 1400 performing a function may include one or more processors of communications device 1400 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0218] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1430 stores code for sending 1435, code for obtaining 1440, and code for performing 1445. Processing of the code 1435-1445 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0219] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1430, including circuitry for sending 1415, circuitry for obtaining 1420, and circuitry for performing 1425. Processing with circuitry 1415-1425 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0220] Various components of the communications device 1400 may provide means for performing the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceiver 310, antenna 312, one or more processors 306, or one or more memories 308 of the network entity 300 or 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1455, antenna 1460, and / or network interface 1465 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceiver 310, antenna 312, one or more processors 306, or one or more memories 308 of the network entity 300 or 302 illustrated in FIG. 3, transceiver 1455, antenna 1460, and / or network interface 1465 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0221] Example Clauses

[0222] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0223] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: obtaining a physical random access channel (PRACH) configuration indicating one or more sets of preambles or one or more sets of random access channel occasions (ROs) for one or more candidate quantities of PRACH transmissions; and sending a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a group of ROs or a set of preambles and using a set of spatial filters, wherein the group of ROs is from a set of ROs of the one or more sets of ROs corresponding to the quantity of PRACH transmissions, wherein the set of preambles is from the one or more sets of preambles and corresponds to the quantity of PRACH transmissions, and wherein the group of ROs are associated with the set of spatial filters.

[0224] Clause 2: The method of Clause 1, further receiving an indication of the set of spatial filters associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0225] Clause 3: The method of Clause 2, wherein the indication indicates a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0226] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, is associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0227] Clause 5: The method of any one of Clauses 1-4, wherein the group of ROs are mapped to the set of spatial filters according to a beam-to-RO mapping.

[0228] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the beam-to-RO mapping is a sequential mapping.

[0229] Clause 7: The method of Clause 5, wherein the beam-to-RO mapping is a cyclic mapping.

[0230] Clause 8: The method of Clause 5, further comprising obtaining an indication of whether the beam-to-RO mapping is a cyclic mapping or a sequential mapping.

[0231] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, further comprising obtaining an indication of one or more path loss offset values for the quantity of PRACH transmissions.

[0232] Clause 10: The method of Clause 9, wherein the one or more path loss offset values include only a single path loss offset value, and wherein the single path loss offset value applies to all ROs of the group of ROs.

[0233] Clause 11: The method of Clause 9, wherein the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with a first one or more ROs of the group of ROs and the second path loss offset value is associated with a second one or more ROs of the group of ROs.

[0234] Clause 12: The method of Clause 9, wherein the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with the group of ROs that is associated with the quantity of PRACH transmissions and the second path loss offset value is associated with a second group of ROs associated with a second quantity of PRACH transmissions.

[0235] Clause 13: The method of any one of Clauses 1-12, further comprising obtaining an indication of a specific spatial filter of the set of spatial filters.

[0236] Clause 14: The method of Clause 13, wherein the specific spatial filter is a best spatial filter based at least in part on the quantity of PRACH transmissions.

[0237] Clause 15: The method of Clause 13, wherein the indication comprises a RA-RNTI associated with a random access response message carrying the indication.

[0238] Clause 16: The method of Clause 15, wherein the RA-RNTI is associated with a valid RO of the beam.

[0239] Clause 17: The method of Clause 16, wherein the valid RO is a first valid RO of the beam.

[0240] Clause 18: The method of Clause 16, wherein the valid RO is a last valid RO of the beam.

[0241] Clause 19: The method of Clause 16, wherein each RO of the group of ROs is associated with a corresponding RA-RNTI.

[0242] Clause 20: The method of Clause 13, wherein obtaining the indication of the specific spatial filter comprises performing blind detection of a RA-RNTI scrambled with a physical downlink control channel random access response.

[0243] Clause 21: The method of Clause 13, wherein the indication is associated with a RAR PDSCH.

[0244] Clause 22: The method of Clause 21, wherein the RAR PDSCH includes a field that indicates an index of the specific spatial filter or of an RO associated with the specific spatial filter.

[0245] Clause 23: The method of Clause 13, wherein the indication is associated with a RAR PDCCH.

[0246] Clause 24: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending a PRACH configuration indicating one or more sets of preambles or ROs for one or more candidate quantities of PRACH transmissions; and obtaining a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a set of spatial filters and using a group of ROs from the set of ROs or a set of preambles corresponding to the quantity of PRACH transmissions , wherein the group of ROs are associated with the set of spatial filters.

[0247] Clause 25: The method of Clause 24, further comprising sending an indication of the set of spatial filters associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0248] Clause 26: The method of Clause 25, wherein the indication indicates a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0249] Clause 27: The method of any one of Clauses 24-26, wherein a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, is associated with the quantity of PRACH transmissions.

[0250] Clause 28: The method of any one of Clauses 24-27, wherein the group of ROs are mapped to the set of spatial filters according to a beam-to-RO mapping.

[0251] Clause 29: The method of Clause 28, wherein the beam-to-RO mapping is a sequential mapping.

[0252] Clause 30: The method of Clause 28, wherein the beam-to-RO mapping is a cyclic mapping.

[0253] Clause 31: The method of Clause 28, further comprising sending an indication of whether the beam-to-RO mapping is a cyclic mapping or a sequential mapping.

[0254] Clause 32: The method of any one of Clauses 24-31, further comprising sending an indication of one or more path loss offset values for the quantity of PRACH transmissions.

[0255] Clause 33: The method of Clause 32, wherein the one or more path loss offset values include only a single path loss offset value, and wherein the single path loss offset value applies to all ROs of the group of ROs.

[0256] Clause 34: The method of Clause 32, wherein the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with a first one or more ROs of the group of ROs and the second path loss offset value is associated with a second one or more ROs of the group of ROs.

[0257] Clause 35: The method of Clause 32, wherein the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with the group of ROs that is associated with the quantity of PRACH transmissions and the second path loss offset value is associated with a second group of ROs associated with a second quantity of PRACH transmissions.

[0258] Clause 36: The method of any one of Clauses 24-35, further comprising sending an indication of a specific spatial filter, of the set of spatial filters.

[0259] Clause 37: The method of Clause 36, wherein the specific spatial filter is a best spatial filter based at least in part on the quantity of PRACH transmissions.

[0260] Clause 38: The method of Clause 36, wherein the indication comprises a RA-RNTI associated with a random access response message carrying the indication.

[0261] Clause 39: The method of Clause 38, wherein the RA-RNTI is associated with a valid RO of the specific spatial filter.

[0262] Clause 40: The method of Clause 39, wherein the valid RO is a first valid RO of the beam.

[0263] Clause 41: The method of Clause 39, wherein the valid RO is a last valid RO of the beam.

[0264] Clause 42: The method of Clause 39, wherein each RO of the set of ROs is associated with a corresponding RA-RNTI.

[0265] Clause 43: The method of Clause 36, wherein sending the indication of the specific spatial filter comprises performing blind detection of a RA-RNTI scrambled with a physical downlink control channel random access response.

[0266] Clause 44: The method of Clause 36, wherein the indication is associated with a RAR PDSCH.

[0267] Clause 45: The method of Clause 44, wherein the RAR PDSCH includes a field that indicates an index of the specific spatial filter or of an RO associated with the specific spatial filter.

[0268] Clause 46: The method of Clause 36, wherein the indication is associated with a RAR PDCCH.

[0269] Clause 47: The method of Clause 13 or Clause 36, wherein the specific spatial filter is associated with a message 3 physical uplink shared channel transmission or another uplink transmission.

[0270] Clause 48: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0271] Clause 49: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0272] Clause 50: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0273] Clause 51: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0274] Clause 52: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0275] Clause 53: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-47.

[0276] Additional Considerations

[0277] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to,  or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0278] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , a system in package (SiP) , or any other such configuration.

[0279] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0280] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0281] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0282] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing  from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an ASIC, or processor.

[0283] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “the processor, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” or the like) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. 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 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.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the apparatus to:obtain a physical random access channel (PRACH) configuration indicating one or more sets of preambles or one or more sets of random access channel occasions (ROs) for one or more candidate quantities of PRACH transmissions; andsend a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a group of ROs or a set of preambles and using a set of spatial filters, wherein the group of ROs is from a set of ROs of the one or more sets of ROs corresponding to the quantity of PRACH transmissions, wherein the set of preambles is from the one or more sets of preambles and corresponds to the quantity of PRACH transmissions, and wherein the group of ROs are associated with the set of spatial filters.2.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to receive an indication of the set of spatial filters associated with the quantity of PRACH transmissions.3.The apparatus of claim 2, wherein the indication indicates a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, associated with the quantity of PRACH transmissions.4.The apparatus of claim 1, wherein a quantity of spatial filters, of the set of spatial filters, is associated with the quantity of PRACH transmissions.5.The apparatus of claim 1, wherein the group of ROs are mapped to the set of spatial filters according to a beam-to-RO mapping.6.The apparatus of claim 5, wherein the beam-to-RO mapping is a sequential mapping or a cyclic mapping.7.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to obtain an indication of one or more path loss offset values for the quantity of PRACH transmissions.8.The apparatus of claim 7, wherein the one or more path loss offset values include only a single path loss offset value, and wherein the single path loss offset value applies to all ROs of the group of ROs.9.The apparatus of claim 7, wherein the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with a first one or more ROs of the group of ROs and the second path loss offset value is associated with a second one or more ROs of the group of ROs.10.The apparatus of claim 7, wherein the one or more path loss offset values include a first path loss offset value and a second path loss offset value, wherein the first path loss offset value is associated with the group of ROs that is associated with the quantity of PRACH transmissions and the second path loss offset value is associated with a second group of ROs associated with a second quantity of PRACH transmissions.11.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to obtain an indication of a specific spatial filter of the set of spatial filters.12.The apparatus of claim 11, wherein the specific spatial filter is associated with a message 3 physical uplink shared channel transmission or another uplink transmission.13.The apparatus of claim 11, wherein the indication comprises a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) associated with a random access response message carrying the indication.14.The apparatus of claim 13, wherein each spatial filter of the set of spatial filters is associated with a corresponding RA-RNTI based at least in part on a valid RO comprising a first valid RO or a last valid RO mapped to the corresponding spatial filter, and the RA-RNTI is associated with the valid RO of the specific spatial filter.15.The apparatus of claim 14, wherein each RO of the group of ROs is associated with a corresponding RA-RNTI.16.The apparatus of claim 11, wherein to cause the apparatus to obtain the indication of the specific spatial filter, the one or more processors are configured to cause the apparatus to perform blind detection of a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) scrambled with a physical downlink control channel random access response.17.The apparatus of claim 11, wherein the indication is associated with a random access response (RAR) physical downlink shared channel (PDSCH) , wherein the RAR PDSCH includes a field that indicates an index of the specific spatial filter or of an RO associated with the specific spatial filter.18.The apparatus of claim 11, wherein the indication is associated with a random access response (RAR) physical downlink control channel (PDCCH) .19.An apparatus configured for wireless communications, comprising: one or more memories; and one or more processors coupled to the one or more memories and configured to cause the apparatus to:send a physical random access channel (PRACH) configuration indicating one or more sets of preambles or one or more sets of random access channel occasions (ROs) for one or more candidate quantities of PRACH transmissions; andobtain a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a group of ROs or a set of preambles and using a set of spatial filters, wherein the group of ROs is from a set of ROs of the one or more sets of ROs corresponding to the quantity of PRACH transmissions, wherein the set of preambles is from the one or more sets of preambles and corresponds to the quantity of PRACH transmissions, and wherein the group of ROs are associated with the set of spatial filters.20.A method of wireless communication at an apparatus, comprising:obtaining a physical random access channel (PRACH) configuration indicating one or more sets of preambles or one or more sets of random access channel occasions (ROs) for one or more candidate quantities of PRACH transmissions; andsending a quantity of PRACH transmissions, of the one or more candidate quantities of RACH transmissions, using a group of ROs or a set of preambles and using a set of spatial filters, wherein the group of ROs is from a set of ROs of the one or more sets of ROs corresponding to the quantity of PRACH transmissions, wherein the set of preambles is from the one or more sets of preambles and corresponds to the quantity of PRACH transmissions, and wherein the group of ROs are associated with the set of spatial filters.

Citation Information

Patent Citations

  • Beam failure recovery method and communication device

    CN115996394A

  • Multiple transmissions of a prach

    US20240284511A1

  • Beam determination for uplink transmissions following multiple physical random access channel transmissions with different beams

    WO2024009198A1

  • Initial physical random access channel transmission determination for multiple physical random access channel transmissions

    WO2024065622A1