Methods for enhancements on random access channel-less and random access channel procedures

Enhanced RACH-less and RACH procedures with scalable configurations address the challenge of initial access delay in advanced wireless networks by optimizing resource allocation and reducing delay through beam-related indices and RNTI calculations.

WO2026045832A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05MEDIATEK SINGAPORE PTE LTD +1
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-08-01
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in reducing initial access delay for advanced scenarios such as future terrestrial and non-terrestrial networks, necessitating improved RACH-less and RACH procedures.

Method used

Implementing enhanced RACH-less and RACH procedures with scalable configurations, including beam-related indices, OCC indications, group-UE coverage indices, frequency and time resource allocations, and RNTI calculations to optimize resource allocation and reduce initial access delay.

Benefits of technology

The proposed schemes enhance the efficiency and performance of initial access processes by reducing delay and improving resource utilization in various wireless communication systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025112145_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025112145_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various solutions for enhancements on random access channel (RACH) -less (or called contention-based) and RACH procedures are described. An apparatus may receive a configuration from a network node. The configuration includes at least one of a plurality of parameters associated with a contention-based physical uplink shared channel (PUSCH). The parameters include a beam-related index, a number of repetitions, an orthogonal cover code (OCC) indication, a group-user equipment (UE) coverage index, a frequency resource indication, and a time resource indication. The apparatus may determine a resource allocation for the contention-based PUSCH according to the configuration. Then, the apparatus may transmit the contention-based PUSCH to the network node based on the resource allocation.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS FOR ENHANCEMENTS ON RANDOM ACCESS CHANNEL-LESS AND RANDOM ACCESS CHANNEL PROCEDURESCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of PCT Application No. PCT / CN2024 / 114739, filed 27 August 2024, the content of which herein being incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to wireless communications and, more particularly, to enhancements on random access channel (RACH) -less (or called contention-based) and RACH procedures.BACKGROUND

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[0014] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario of a general procedural flow of RACH-less and RACH procedures in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0015] FIG. 4 is a diagram depicting an example scenario of a detailed procedural flow of RACH-less and RACH procedures in accordance with an implementation of the present disclosure.

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

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

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

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

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

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

[0022] In 5G NR, the initial access process is a critical phase where a UE establishes a connection with the network to initiate communication. In a legacy design, the UE needs to perform the RACH procedure towards a target cell for, e.g., uplink synchronization with the target cell, before a connection with the target cell can be established. The RACH procedure for initial access generally involves the UE transmitting a RACH preamble, receiving resources and timing information from the network, transmitting its connection request, and then receiving confirmation to finalize the connection with unique identification. To reduce the delay caused by the RACH procedure, the concept of RACH-less procedure is introduced, which allows the UE to skip certain steps of the RACH procedure and directly communicate with the target cell, e.g., when the UE is in a good condition of timing synchronized with the target cell. However, in order to further reduce the initial access delay for advanced scenarios (e.g., (future) TN scenarios and / or NTN scenarios) , new designs for RACH-less and RACH procedures with more scalable configuration are desired.

[0023] In view of the above, the present disclosure is motivated by, but not limited to, an NTN scenario, and accordingly proposes a number of schemes pertaining to enhancements on RACH-less and RACH procedures. Specifically, the enhancements on RACH-less and RACH procedures aim to introduce innovative approaches on the following aspects: (i) RACH-less and RACH resource allocation; (ii) RACH-less and RACH resource allocation update for connected-state UE; (iii) radio network temporary identifiers (RNTIs) for RACH-less PUSCH and RACH; (iv) RACH-less and RACH procedures; (v) RACH-less configuration; and (vi) response message of RACH-less PUSCH. Accordingly, by applying the schemes of the present disclosure, the performance and efficiency of the random access procedure may be improved to reduce the initial access delay.

[0024] It should be noted that, in the present disclosure, each of the following terms may be replaced by one another: “RACH-less” and “contention-based” ; and each of the following terms may be replaced by one another: “PUSCH” and “message-3 (Msg3) ” . For example, “RACH-less PUSCH” may be replaced with “contention-based PUSCH” , and vice versa; “RACH-less Msg3” may be replaced with “contention-based Msg3” , and vice versa; “RACH-less PUSCH” may be replaced with “RACH-less Msg3” , and vice versa; “contention-based PUSCH” may be replaced with “contention-based Msg3” , etc.

[0025] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 100 involves a UE 110 in wireless communication with a network 120 (e.g., a wireless network including an NTN and a TN) via a terrestrial network node 122 (e.g., a base station (BS) such as an eNB, a Next Generation Node-B (gNB) , a transmission / reception point (TRP) , a relay, or a gateway) and / or a non-terrestrial network node 124 (e.g., a satellite) . For example, in transparent payload mode, the terrestrial network node 122 (e.g., a BS) and the non-terrestrial network node 124 (e.g., a satellite operating as a relay) may form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 110. In regenerative payload mode, the non-terrestrial network node 124 (e.g., a satellite) may have full / part of gNB function and may be able to form an NTN serving cell for wireless communication with the UE 110, with or without involving the terrestrial network node 122 (e.g., a BS) . Alternatively, the terrestrial network node 122 may form a TN serving cell for wireless communication with the UE 110. In such a communication environment, the UE 110, the network 120, and the terrestrial network node 122 and / or the non-terrestrial network node 124 may implement various schemes pertaining to enhancements on RACH-less (or called contention-based) and RACH (or called RACH-based) procedures in accordance with the present disclosure, as described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations, some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0026] Under the first scheme of the present disclosure, the RACH-less / contention-based PUSCH resource allocation may be configured with at least one of the following new factors / parameters: (i) a beam-related index (e.g., beam index or SSB index) ; (ii) a number of repetitions (or referred to herein as “repetition number” ) for RACH-less / contention-based PUSCH; (iii) an OCC indication (e.g., indicates whether an OCC is enabled for RACH-less / contention-based PUSCH or not, or indicates candidate sequence (s) of the OCC) ; (iv) a frequency indication (e.g., indicates a frequency band or a global synchronization channel number (GSCN) (i.e., a specific frequency position in a frequency band) ) ; (v) a group-UE coverage index (or called narrow beam index) ; (vi) a frequency domain resource; and (vii) a time domain resource. With these newly introduced parameters, the configuration of RACH-less / contention-based PUSCH resource allocation may become more scalable to meet the requirements for advanced scenarios, such as (future) TN scenarios and / or NTN scenarios.

[0027] For example, assuming that there are 16 RACH-less / contention-based PUSCH resource sets in the total RACH-less / contention-based PUSCH resource pool, the network may configure / allocate the 16 RACH-less / contention-based PUSCH resource sets to 16 different beam indices, where beam index 1 corresponds to RACH-less / contention-based PUSCH resource set #1, beam index 2 corresponds to RACH-less / contention-based PUSCH resource set #2, and so on. Alternatively, the network may configure / allocate the 16 RACH-less / contention-based PUSCH resource sets to 16 different numbers of repetitions for RACH-less / contention-based PUSCH, where RACH-less / contention-based PUSCH with repetition number 1 corresponds to RACH-less / contention-based PUSCH resource set #1, RACH-less / contention-based PUSCH with repetition number 2 corresponds to RACH-less / contention-based PUSCH resource set #2, and so on. Alternatively, the network may configure / allocate the 16 RACH-less / contention-based PUSCH resource sets to 16 different candidate sequences of OCC (or called OCC sequences) , where OCC sequence [1 1 1 1] corresponds to RACH-less / contention-based PUSCH resource set #1. Alternatively, the network may configure / allocate the 16 RACH-less / contention-based PUSCH resource sets to different frequency bands, where frequency range 1 (FR1) corresponds to RACH-less / contention-based PUSCH resource sets #1 and #2. Alternatively, the network may configure / allocate the 16 RACH-less / contention-based PUSCH resource sets to different group-UE coverage indices, where group-UE coverage index 1 corresponds to RACH-less / contention-based PUSCH resource set #1, group-UE coverage index 2 corresponds to RACH-less / contention-based PUSCH resource set #2, and so on.

[0028] In some implementations, different RACH-less / contention-based PUSCH resource sets may be allocated by one or more of the above new factors / parameters. Different RACH-less / contention-based PUSCH resource sets may be distinguished by at least one of: (i) different frequency domain resources, (ii) different time domain resources, and (iii) different space / beam domain resources. Different frequency domain resources may be indicated by different Offset_1 via a system information block (SIB) or a radio resource control (RRC) signaling, where the Offset_1 indicates the frequency-domain offset of the lowest RACH-less / contention-based PUSCH transmission occasion relative to the physical resource block (PRB) 0. Different time domain resources may be indicated by different RACH-less / contention-based PUSCH time configuration indices via a SIB, an RRC signaling, a medium access control (MAC) control element (CE) , or a downlink control information (DCI) , where each RACH-less / contention-based PUSCH time configuration index indicates a different combination of a starting symbol and a symbol length of RACH-less / contention-based PUSCH. A table of the RACH-less / contention-based / contention-based PUSCH time configuration indices may be predefined or RRC configured. Different space / beam domain resources may be indicated by different beam / SSB indices or different group-UE coverage indices via an SSB, a SIB, an RRC signaling, a MAC CE, or a DCI. Different candidate sequences of OCC may be configured by the network via a SIB and updated via an RRC signaling, and the UE may select different candidate sequences of OCC.

[0029] In some implementations, RACH-less / contention-based PUSCH resources or RACH-less / contention-based PUSCH resource sets may be allocated by one or more of the beam indices, the SSB index, and the group-UE coverage index. For RACH-less / contention-based PUSCH resource set #1 with the same frequency domain resource and the same time domain resource, RACH-less / contention-based PUSCH resource set #1 may be allocated to different space / beam domain indices. The network may configure separate parameters for time domain resource configuration, x, and frequency domain resource configuration, y, without consideration of space / beam domain indices. Alternatively, or additionally, the network may configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xN, yN) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration, with consideration of different space / beam domain indices {1, 2, 3, …, N} , where xn can be the same value as xp, ym can be the same value as yq with n, p, m, q ∈ {1, 2, 3, …, N} . If the field for a set of parameters { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xN, yN) } is present, the UE may ignore the separate parameters for the time domain resource configuration, x, and the frequency domain resource configuration, y. An example of the RACH-less / contention-based PUSCH resource allocation with consideration of space / beam domain indices is provided below in Table 1. Table. 1

[0030] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 of the association between a cell coverage and multiple beam coverages or group-UE coverages in accordance with an implementation of the present disclosure. As shown in FIG. 2, one cell coverage may include 6 beam coverages with different beam / SSB indices (e.g., Index 1 to Index 6) , or include 6 group-UE coverages with different group-UE coverage indices (e.g., Index 1 to Index 6) . In one example, the network may configure RACH-less / contention-based PUSCH resource set #1 to Index #1 and Index #6 to reduce interference and increase spectrum efficiency.

[0031] In some implementations, RACH-less / contention-based PUSCH resources or RACH-less / contention-based PUSCH resource sets may be allocated by one or more of the number of repetitions for RACH-less / contention-based PUSCH and the OCC indication. The network may configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration, with consideration of different repetition numbers {1, 2, 3, …, R} and without OCC. Alternatively, the network may configure a set of parameters, { (x1, y1) , (x2, y2) , (x3, y3) , …, (xR, yR) } , for time domain resource configuration and frequency domain resource configuration, with consideration of different repetition numbers {1, 2, 3, …, R} and with different candidate sequences of OCC. Whether OCC is enabled for RACH-less / contention-based PUSCH may be configured by a SIB and updated by SIB / RRC / MAC CE. For instance, the OCC indication may be a 1-bit indication to indicate whether OCC is enabled or not, and the candidate sequence of OCC may be predefined for different RACH-less / contention-based PUSCH repetition numbers. Alternatively, the OCC indication may be configured to indicate the candidate sequences of OCC for different RACH-less / contention-based PUSCH repetition numbers, when this indication is configured, it implies that OCC for RACH-less / contention-based PUSCH is enabled. An example of the RACH-less / contention-based PUSCH resource allocation with consideration of repetition number and OCC indication is provided below in Table 2. Table. 2

[0032] Under the second scheme of the present disclosure, RACH-less-RNTI (RL-RNTI) (or called contention-based-RNTI (CB-RNTI) ) calculation may be enhanced to consider additional factors / parameters. Specifically, RL-RNTI / CB-RNTI is the RNTI utilized for RACH-less / contention-based PUSCH in initial access procedure or random access procedure in connected state or contention-based PUSCH data transmission procedure in connected state (e.g., used at least to transmit RACH-less / contention-based PUSCH and schedule message-4 (Msg4) transmission where message-4 (Msg4) transmission is corresponding to RACH-less / contention-based PUSCH) , while temporary cell-RNTI (TC-RNTI) or cell-RNTI (C-RNTI) may be utilized for contention-free PUSCH. RL-RNTI / CB-RNTI may be a 24-bit indicator or a 16-bit indicator for cyclic redundancy check (CRC) attachment with RNTI length indication information in master information block (MIB) or SIB-type1 (SIB1) , where the RNTI length indication information is a 1-bit indicator, when the indicator is 0 or default, the RNTI is a 16-bit indicator, or when the indicator is 1, the RNTI is a 24-bit indicator. For RL-RNTI / CB-RNTI calculation, at least one of the following factors may be considered: (i) s_id; (ii) t_id; (iii) f_id; (iv) ul_carrier_id; (v) R_preamble; (vi) group_coverage_id; and (vii) occ_id is index. The first factor, s_id, is the index of the first orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol of the RACH-less / contention-based PUSCH occasion (e.g., 0 ≤ s_id <14) . The second factor, t_id, is the index of the first slot of the RACH-less / contention-based PUSCH occasion in a system frame, where the subcarrier spacing to determine t_id is based on the value of μspecified in 3GPP standard (s) (e.g., TS 38.211) for μ = {0, 1, 2, 3} , and for μ = {5, 6} , t_id is the index of the 120 kHz slot in a system frame that contains the RACH-less / contention-based PUSCH occasion (e.g., 0 ≤ t_id < 80) . The third factor, f_id, is the index of the starting resource block (RB) of the bandwidth-part (BWP) for RACH-less / contention-based PUSCH in the frequency domain (e.g., 0 ≤ f_id < 275 or 0 ≤ f_id < F_thr) , where F_thr can be predefined fixed value, it can be 8 / 16. The fourth factor, ul_carrier_id, is the UL carrier used for RACH-less / contention-based PUSCH transmission (e.g., 0 for normal uplink (NUL) carrier, and 1 for supplementary uplink (SUL) carrier) . The fifth factor, R_preamble, is the repetition number for RACH-less / contention-based PUSCH transmission (e.g., 0 ≤ R_preamble < 8) . The sixth factor, group_coverage_id, is index for the group-UE coverage for RACH-less / contention-based PUSCH transmission (e.g., 0 ≤ group_coverage_id <100) , and group_coverage_id is 0 for TN system. The seventh factor, occ_id, is index for different candidate sequences of OCC for RACH-less / contention-based PUSCH transmission (e.g., 0 ≤ occ_id < 4) , and group_coverage_id=0 when no OCC is configured. Additionally, or optionally, an eighth factor, called G_factor, may be introduced, where G_factor=1 when group_coverage_id is 0, or G_factor =100 when group_coverage_id is not 0.

[0033] In some implementations, the RL-RNTI / CB-RNTI may be calculated by one of the following equations. ● RL-RNTI / CB-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × F_thr × ul_carrier_id + 14 × 80 × F_thr × 2 ×R_preamble + 14 × 80 × F_thr × 2× 8 ×group_coverage_id + 14 × 80 × F_thr × 2× 8 × G_factor × occ_id; ● RL-RNTI / CB-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × F_thr × ul_carrier_id; ● RL-RNTI / CB-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × F_thr × ul_carrier_id + 14 × 80 × F_thr × 2 ×R_preamble; ● RL-RNTI / CB-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × F_thr × ul_carrier_id + 14 × 80 × F_thr × 2× group_coverage_id; and ● RL-RNTI / CB-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × F_thr × ul_carrier_id + 14 × 80 × F_thr × 2× occ_id.

[0034] Under the third scheme of the present disclosure, the calculation of the RNTI utilized for RACH procedure may be enhanced to consider additional factors / parameters. Specifically, the RNTI of RACH (i.e., random access-RNTI (RA-RNTI) or message-B (MsgB) -RNTI) may be a 24-bit indicator or a 16-bit indicator for CRC attachment with RNTI length indication information in MIB / SIB1, where RNTI length indication information is a 1-bit indicator, when the indicator is 0 or default, the RNTI is a 16-bit indicator, or when the indicator is 1, the RNTI is a 24-bit indicator. For RA-RNTI or MsgB-RNTI calculation, at least one of the following factors may be considered: (i) s_id; (ii) t_id; (iii) f_id; (iv) ul_carrier_id; (v) group_coverage_id; and (vi) occ_id. The first factor, s_id, is the index of the first OFDM symbol of the PRACH occasion (e.g., 0 ≤ s_id < 14) . The second factor, t_id, is the index of the first slot of the PRACH occasion in a system frame, where the subcarrier spacing to determine t_id is based on the value of μ specified in 3GPP standard (s) (e.g., TS 38.211) for μ = {0, 1, 2, 3} , and for μ = {5, 6} , t_id is the index of the 120 kHz slot in a system frame that contains the PRACH occasion (e.g., 0 ≤ t_id < 80) . The third factor, f_id, is the index of the PRACH occasion in the frequency domain (e.g., 0 ≤ f_id < 8) . The fourth factor, ul_carrier_id, is the UL carrier used for random access preamble (RAR) transmission (e.g., 0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier) . The fifth factor, group_coverage_id, is an index for the group-UE coverage for random access preamble (RAP) transmission (e.g., 0 ≤ group_coverage_id < 100) , and group_coverage_id is 0 for the TN system. The sixth factor, occ_id, is index for different candidate sequences of OCC for RAP transmission (e.g., 0 ≤ occ_id < 4) , and group_coverage_id is 0 when no OCC is configured. Additionally, or optionally, an eighth factor, called G_factor, may be introduced, where G_factor=1 when group_coverage_id is 0, or G_factor=100 when group_coverage_id is not 0.

[0035] In some implementations, the RA-RNTI / MsgB-RNTI may be calculated by one of the following equations. ● MsgB-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2× group_coverage_id + 14 × 80 × 8 × 2× 100; ● MsgB-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2× group_coverage_id +14 × 80 × 8 × 2× G_factor × occ_id + 14 × 80 × 8 ×2× 100× 4; ● RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2× group_coverage_id; and ● RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id + 14 × 80 × 8 × 2× group_coverage_id + 14 × 80 × 8 × 2× G_factor × occ_id.

[0036] Under the fourth scheme of the present disclosure, SIB (s) may directly allocate resources for both RACH-less and RACH procedures, enabling the UEs with varying capabilities to select the appropriate resources. For example, more capable UEs, such as those with a higher number of antennas in the NTN environment like very small aperture terminal (VSAT) UEs, may opt for RACH-less / contention-based resources that include OCC. Conversely, UEs with less capability, such as IoT / RedCap / handheld device users in NTN scenarios with fewer antennas, may choose the RACH resources without OCC. Furthermore, the allocates resources for both RACH-less and RACH procedures may be updated by RRC / MAC CE  / DCI in RRC-connected state. The update may be UE-specific, group-UE-specific, beam-specific, or cell-specific.

[0037] Under the fifth scheme of the present disclosure, the procedural flow prioritizing the RACH-less procedure with an option to fall back to the RACH procedure is proposed. FIG. 3 illustrates an example scenario 300 of a general procedural flow of RACH-less and RACH procedures in accordance with an implementation of the present disclosure. In step 301, the network may configure cell-specific, wide-beam-specific, or group-UE-coverage-specific resources for Msg1, MsgA, and contention-based (CB) -Msg3. In step 302, the UE may transmit a CB-Msg3 with network-configured resource and with or without OCC or non-orthogonal multiple access (NOMA) . In step 303, the UE may decode the physical downlink control channel (PDCCH) for CB-Msg4 (i.e., the response message of CB-Msg3) with the RL-RNTI. In step 304, it is checked whether the UE succussed to receive and decode CB-Msg4. Subsequent to step 304, if the UE succussed to receive and decode CB-Msg4, the procedural flow proceeds to step S305, or if the UE failed to receive and decode CB-Msg4, the procedural flow proceeds to step S306. In step 305, the UE may transmit a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (ACK) for the CB-Msg4 with or without OCC / NOMA. In step 306, the UE may increment the accumulated number of failures (denoted as N) and then check whether N is smaller than N_thr which is configured by the network as the maximum number of consecutive failure times of CB-Msg3. If N is smaller than N_thr, the procedural flow returns to step 302 to retransmit the CB-Msg3. Otherwise, if N is not smaller than N_thr, the UE continues to fall back to the RACH-based procedure. In step 307, the UE may transmit a Msg1 / MsgA with network-configured resource and with or without OCC / NOMA. In step 308, the UE may receive and decode Msg2. In step 309, the UE may transmit a Msg3 with network-configured resource and with or without OCC / NOMA. In step 310, the UE may receive and decode a Msg4. Then, in step 311, the UE may transmit a HARQ ACK for the Msg4 with or without OCC / NOMA.

[0038] FIG. 4 illustrates an example scenario 400 of a detailed procedural flow of RACH-less and RACH procedures in accordance with an implementation of the present disclosure. Scenario 400 depicts a procedural flow similar to the procedural flow in scenario 300, with more considerations including the beam feature (i.e., whether a wide beam or a narrow beam is used in the transmission or reception operations) , the UE’s global navigation satellite system (GNSS) feature (i.e., whether the UE supports GNSS and / or whether the UE is capable of obtaining (updated) GNSS information) , and the MsgA / Msg1 retry feature (i.e., allowing retransmission (s) of MsgA / Msg1 upon MsgB / Msg2 / Msg3 reception / decoding failure) . In general, the RACH-less procedure is prioritized to be performed first, and if the RACH-less procedure has reached the maximum retry limit (i.e., N=N_thr) , then the process may fall back to the (two-step or four-step) RACH procedure. Last but not least, if the RACH procedure has reached the maximum retry limit (i.e., M=M_thr, where M is the accumulated number of failures and M_thr is the maximum number of consecutive failure times of MsgB / Msg2 / Msg3) , then the UE may enter the idle state (e.g., the RRC_IDLE mode) .

[0039] Under the sixth scheme of the present disclosure, a more detailed configuration of RACH-less / contention-based PUSCH is proposed. Specifically, the network may configure contention-based or RACH-less PUSCH via SIB (s) for the serving cell with at least one of the following: (i) a frequency hopping flag (e.g., a 1-bit flag) ; (ii) a RACH-less / contention-based PUSCH frequency resource allocation; (iii) a RACH-less / contention-based PUSCH time resource allocation; (iv) a RACH-less / contention-based PUSCH format configuration; (v) a repetition number; (vi) a modulation coding scheme (MCS) indication; (vii) a maximum attempt for RACH-less / contention-based PUSCH; (viii) a fallbackToRA indication; (ix) a RACH-less / contention-based PUSCH subcarrier-spacing (SCS) configuration; (x) a transformPrecoder indication; (xi) a RACH-less / contention-based PUSCH TargetPower indication; and (xii) a RACH-less / contention-based PUSCH-ResponseWindow indication. The frequency hopping flag may be, for example, a 1-bit flag. If the value of the frequency hopping flag is 0, the UE transmits the RACH-less / contention-based PUSCH without frequency hopping; or otherwise, the UE transmits the RACH-less / contention-based PUSCH with frequency hopping. The RACH-less / contention-based PUSCH frequency resource allocation may be, for example, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 bits, which indicates the index of the starting RB of the BWP for RACH-less / contention-based PUSCH in the frequency domain. The RACH-less / contention-based PUSCH time resource allocation may be, for example, 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 bits, which indicates the starting symbol, slot, or subframe and the length (e.g., in symbol / slot / subframe) of RACH-less / contention-based PUSCH in the time domain. The RACH-less / contention-based PUSCH format configuration may be, for example, 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 bits, which is utilized to indicate the PUSCH format for RACH-less / contention-based PUSCH, where different PUSCH formats may have different cyclic prefix (CP) lengths (e.g., normal / extended CP) , different PUSCH demodulation reference signal (DMRS) configurations, different repetition numbers, different frequency resources for RACH-less / contention-based PUSCH (e.g., 1 / 2 / 3 / 4 PRBs) . The repetition number may be, for example, 1 / 2 / 3 bits, which indicates the repetition number for RACH-less / contention-based PUSCH. The MCS indication may be, for example, 4 / 5 / 6 bits, which indicates the MCS of RACH-less / contention-based PUSCH. The maximum attempt for RACH-less / contention-based PUSCH indicates the maximum number of consecutive failure times of RACH-less / contention-based MSG3 procedure. The fallbackToRA indication may be, for example, 1 bit, which indicates if fallback to two-step or four-step RACH is enabled. The RACH-less / contention-based PUSCH SCS configuration may be, for example, 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 bits, which indicates the SCS for RACH-less / contention-based PUSCH, and when this field is absent, 15KHz SCS is assumed. The transformPrecoder indication may be, for example, 1 / 2 bits, which enables the transform precoder for RACH-less / contention-based PUSCH transmission, and if this field is absent, the UE disables the transformer; or this field indicates the transformPrecoder format utilized for RACH-less / contention-based PUSCH. The RACH-less / contention-based PUSCH TargetPower indication indicates the target power level at the network receiver side for RACH-less / contention-based PUSCH, or indicates the transmit power adjustment value of RACH-less / contention-based PUSCH compared with selected SSB. The RACH-less / contention-based PUSCH-ResponseWindow indication indicates the length (e.g., in number of slots / subframes) of the window for monitoring the response message of RACH-less / contention-based PUSCH.

[0040] In some implementations, the RACH-less / contention-based PUSCH configuration via SIB(s) may be utilized for initial access and / or for the case where the UE is in (RRC) connected state and there is no dedicated contention-based PUSCH configuration via a dedicated RRC signaling.

[0041] Under the seventh scheme of the present disclosure, the content of the response message (i.e., Msg4) of the RACH-less / contention-based Msg3 is proposed. Specifically, the Msg4 content may include at least one of the following: (i) a timing advance command (TAC) field; (ii) a RACH-less / contention-based Msg3 identity; (iii) a HARQ-ACK enable / disable indication; (iv) an OCC for HARQ-ACK enable / disable indication; (v) a physical uplink control channel (PUCCH) resource indicator for HACK-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3; and (vi) a PUCCH offset indicator for HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3. The TAC field indicates the index value TA used to control the amount of timing adjustment that the MAC entity has to apply, and the size of the TAC field is 12 / 13 bits. The RACH-less / contention-based Msg3 identity indicates the identity associated with the RACH-less / contention-based Msg3 transmission, and if this identity is identified, the UE’s procedural flow may continue as described above in the fifth proposed scheme once the UE succussed to receive and decode the RACH-less / contention-based Msg4. The HARQ-ACK enable / disable indication indicates the UE to enable / disable the HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3, and if this field is absent, the UE enables the HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3. The OCC for HARQ-ACK enable / disable indication indicates the UE to enable / disable the OCC for HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3, and if this field is absent, the UE enables the OCC for HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3 with OCC utilized for RACH-less / contention-based Msg3. The PUCCH resource indicator for HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3 may be an indicator field of 4 bits to indicate the PUCCH used for the HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3. The PUCCH offset indicator for HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3 may be an indicator field of4 bits to indicate the transmission offset of the PUCCH used for the HARQ-ACK transmission for Msg4 of RACH-less / contention-based Msg3. Illustrative Implementations

[0042] FIG. 5 illustrates an example communication system 500 having an example communication apparatus 510 and an example network apparatus 520 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 510 and network apparatus 520 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes, and methods described herein pertaining to enhancements on RACH-less and RACH procedures, including scenarios / schemes described above as well as processes 600 and 700 described below.

[0043] Communication apparatus 510 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus, or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 510 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer, or a notebook computer. Communication apparatus 510 may also be a part of a machine-type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, or IIoT UE such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus, or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 510 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker, or a home control center. Alternatively, communication apparatus 510 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction-set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set computing (CISC) processors. Communication apparatus 510 may include at least some of those components shown in FIG. 5, such as a processor 512, for example. Communication apparatus 510 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 510 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0044] Network apparatus 520 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a cell, a router, or a gateway of a 4G / 5G / B5G / 6G, NR, IoT, NB-IoT, IIoT, or NTN network. For instance, network apparatus 520 may be implemented in a satellite or an eNB / gNB / TRP in a 4G / 5G, NR, IoT, NB-IoT, IIoT, or NTN network. Alternatively, network apparatus 520 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 520 may include at least some of those components shown in FIG. 5, such as a processor 522, for example. Network apparatus 520 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 520 are neither shown in FIG. 5 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0045] In one aspect, each of processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 512 and processor 522, each of processor 512 and processor 522 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 512 and processor 522 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 512 and processor 522 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks in a device (e.g., as represented by communication apparatus 510) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 520) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0046] In some implementations, communication apparatus 510 may also include a transceiver 516 coupled to processor 512 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 516 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different RATs. In some implementations, transceiver 516 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 516 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, network apparatus 520 may also include a transceiver 526 coupled to processor 522. Transceiver 526 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 526 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 526 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 526 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for beamforming and MIMO wireless communications.

[0047] In some implementations, communication apparatus 510 may further include a memory 514 coupled to processor 512 and capable of being accessed by processor 512 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 520 may further include a memory 524 coupled to processor 522 and capable of being accessed by processor 522 and storing data therein. Each of memory 514 and memory 524 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 514 and memory 524 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 514 and memory 524 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) , and / or phase-change memory.

[0048] Each of communication apparatus 510 and network apparatus 520 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, a description of capabilities of communication apparatus 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node, is provided below with processes 600 and 700. Illustrative Processes

[0049] FIG. 6 illustrates an example process 600 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 600 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhancements on RACH-less and RACH procedures. Process 600 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 510. Process 600 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 610 to 630. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 600 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 600 may be executed in the order shown in FIG. 6 or, alternatively, in a different order. Process 600 may be implemented by or in communication apparatus 510 or any suitable UE or machine-type device. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 600 is described below in the context of communication apparatus 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node (e.g., satellite / gNB / TRP / relay) . Process 600 may begin at block 610.

[0050] At block 610, process 600 may involve processor 512 of communication apparatus 510, receiving, via transceiver 516, a configuration from network apparatus 520, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters associated with a contention-based PUSCH, and the parameters comprise a beam-related index, a number of repetitions, an OCC indication, a group-UE coverage index, a frequency resource indication, and a time resource indication. Process 600 may proceed from block 610 to block 620.

[0051] At block 620, process 600 may involve processor 512 determining a resource allocation for the contention-based PUSCH according to the configuration. Process 600 may proceed from block 620 to block 630.

[0052] At block 630, process 600 may involve processor 512 transmitting, via transceiver 516, the contention-based PUSCH to network apparatus 520 based on the resource allocation.

[0053] In some implementations, the contention-based PUSCH may be transmitted in an event that no RACH preamble has been transmitted previously in a random access procedure. That is, the contention-based PUSCH may be transmitted without having transmitted a RACH preamble previously.

[0054] In some implementations, the contention-based PUSCH may be transmitted in a (contention-based PUSCH) data transmission procedure in an event that communication apparatus 510 is operating in a connected state.

[0055] In some implementations, the beam-related index may include a beam index or an SSB index; and / or the OCC indication may indicate whether an OCC is enabled for the contention-based PUSCH or not, or indicates one or more candidate sequences of the OCC; and / or the group-UE coverage index may include a narrow beam index; and / or the frequency indication may indicate at least one of a frequency band, a specific frequency position in a frequency band, and a frequency domain resource, wherein the frequency domain resource is indicated by an index of a starting RB of a BWP for the contention-based PUSCH in a frequency domain; and / or the time resource indication may indicate a time domain resource by a starting symbol, slot, or subframe and a length of symbols, slots, subframes of the contention-based PUSCH in a time domain.

[0056] In some implementations, the determination of the resource allocation may include: selecting one of a plurality of contention-based PUSCH resource sets based on one or more of the parameters, wherein each of the contention-based PUSCH resource sets is associated with at least one of a frequency domain resource, a time domain resource, and a space or beam domain resource; or selecting one of a plurality of contention-based PUSCH resources based on one or more of the parameters.

[0057] In some implementations, the frequency domain resource may be indicated by an offset configured via the configuration or another configuration, wherein the offset indicates a frequency-domain offset of a lowest contention-based PUSCH transmission occasion relative to a physical resource block (PRB) 0; and / or the time domain resource may be indicated by a contention-based PUSCH resource time configuration index configured by the configuration or another configuration, wherein the contention-based PUSCH resource time configuration index indicates a starting symbol and a symbol length of the contention-based PUSCH; and / or the space or beam domain resource may be indicated by the beam-related index or the group-UE coverage index via the configuration or another configuration.

[0058] In some implementations, at least one of the contention-based PUSCH resource sets may be associated with one or more beam-related indices or one or more group-UE coverage indices; and / or each of the contention-based PUSCH resources may be associated with a different beam-related index or a different group-UE coverage index.

[0059] In some implementations, each of the contention-based PUSCH resources may be associated with at least one of a different number of repetitions and a different OCC indication.

[0060] In some implementations, the contention-based PUSCH may be transmitted in a contention-based PUSCH occasion associated with an CB-RNTI, and the CB-RNTI may be calculated based on at least one of the following: (i) an index of a first symbol of the contention-based PUSCH occasion; (ii) an index of a first slot of the contention-based PUSCH occasion in a system frame; and (iii) an index of a starting RB of a BWP for the contention-based PUSCH in a frequency domain.

[0061] In some implementations, process 600 may further involve processor 512 retransmitting, via transceiver 516, the contention-based PUSCH to network apparatus 520 responsive to a failure to receive or decode a response message corresponding to the contention-based PUSCH, in an event that an accumulated number of occurrences of the failure is smaller than a maximum number configured by network apparatus 520. Alternatively, process 600 may further involve processor 512 transmitting, via transceiver 516, a RACH preamble to network apparatus 520 responsive to a failure to receive or decode a response message corresponding to the contention-based PUSCH, in an event that the accumulated number of occurrences of the failure is not smaller than the maximum number configured by network apparatus 520.

[0062] In some implementations, the configuration may be received via a wide beam, and each of the contention-based PUSCH and the RACH preamble may be transmitted via a narrow beam.

[0063] In some implementations, the RACH preamble may be transmitted in a PRACH for Msg1 occasion or for MsgA occasion associated with an RA-RNTI or a MsgB-RNTI, and the RA-RNTI or the MsgB-RNTI may be calculated based on at least one of the following: (i) the group-UE coverage index; (ii) the OCC indication; and (iii) a factor determined by the group-UE coverage index.

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

[0065] In some implementations, the parameters associated with the contention-based PUSCH may further include at least one of the following: an MCS indication; and a response window for monitoring a response message (i.e., Msg4) corresponding to the contention-based PUSCH.

[0066] In some implementations, the configuration may further include one or more additional parameters associated with a response message corresponding to the contention-based PUSCH, and the additional parameters may include an identity associated with the transmission of the contention-based PUSCH. Additionally, process 600 may further involve processor 512 receiving, via transceiver 516, the response message from network apparatus 520, and transmitting, via transceiver 516, a HARQ ACK for the response message to network apparatus 520 in an event that the response message comprises the identity associated with the transmission of the contention-based PUSCH.

[0067] FIG. 7 illustrates an example process 700 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 700 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to enhancements on RACH-less and RACH procedures. Process 700 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 520. Process 700 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 710 and 720. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 700 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 700 may be executed in the order shown in FIG. 7 or, alternatively, in a different order. Process 700 may be implemented by or in network apparatus 520 as well as any variations thereof. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 700 is described below in the context of communication apparatus 510, as a UE, and network apparatus 520, as a network node (e.g., satellite / gNB / TRP / relay) . Process 700 may begin at block 710.

[0068] At block 710, process 700 may involve processor 522 of network apparatus 520, transmitting, via transceiver 526, a configuration to communication apparatus 510, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters associated with a contention-based PUSCH, and the parameters comprise a beam-related index, a number of repetitions, an OCC indication, a group-UE coverage index, a frequency resource indication, and a time resource indication. Process 700 may proceed from block 710 to block 720.

[0069] At block 720, process 700 may involve processor 522 receiving, via transceiver 526, a transmission of the contention-based PUSCH from communication apparatus 510 based on a resource allocation determined according to the configuration.

[0070] In some implementations, the contention-based PUSCH may be transmitted in an event that no RACH preamble has been transmitted previously in a random access procedure; and / or the contention-based PUSCH may be transmitted in a (contention-based PUSCH) data transmission procedure in an event that communication apparatus 510 is operating in a connected state.

[0071] In some implementations, the beam-related index may include a beam index or an SSB index; and / or the OCC indication may indicate whether an OCC is enabled for the contention-based PUSCH or not, or indicates one or more candidate sequences of the OCC; and / or the group-UE coverage index may include a narrow beam index; and / or the frequency indication may indicate at least one of a frequency band, a specific frequency position in a frequency band, and a frequency domain resource, wherein the frequency domain resource is indicated by an index of a starting RB of a BWP for the contention-based PUSCH in a frequency domain; and / or the time resource indication may indicate a time domain resource by a starting symbol, slot, or subframe and a length of symbols, slots, subframes of the contention-based PUSCH in a time domain.

[0072] In some implementations, the contention-based PUSCH may be received in a contention-based PUSCH occasion associated with an CB-RNTI, and the CB-RNTI may be calculated based on at least one of the following: (i) an index of a first symbol of the contention-based PUSCH occasion; (ii) an index of a first slot of the contention-based PUSCH occasion in a system frame; and (iii) an index of a starting RB of a BWP for the contention-based PUSCH in a frequency domain.

[0073] In some implementations, the configuration may be transmitted via a SIB, an RRC signaling, a MAC CE, or a DCI.

[0074] In some implementations, the parameters associated with the contention-based PUSCH may further include at least one of an MCS indication and a response window for monitoring a response message corresponding to the contention-based PUSCH.

[0075] In some implementations, the configuration may further include one or more additional parameters associated with the response message corresponding to the contention-based PUSCH, and the additional parameters may include an identity associated with the transmission of the contention-based PUSCH. Additionally, process 700 may further involve processor 522 transmitting, via transceiver 526, the response message comprising the identity associated with the transmission of the contention-based PUSCH to communication apparatus 510. Additional Notes

[0076] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0077] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0078] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a”and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “asystem having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “asystem having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B.”

[0079] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a configuration from a network node, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters associated with a contention-based physical uplink shared channel (PUSCH) , and the parameters comprise a beam-related index, a number of repetitions, an orthogonal cover code (OCC) indication, a group-user equipment (UE) coverage index, a frequency resource indication, and a time resource indication;determining, by the processor, a resource allocation for the contention-based PUSCH according to the configuration; andtransmitting, by the processor, the contention-based PUSCH to the network node based on the resource allocation.2.The method of Claim 1, wherein the contention-based PUSCH is transmitted in an event that no random access channel (RACH) preamble has been transmitted previously in a random access procedure.3.The method of Claim 1, wherein the contention-based PUSCH is transmitted in a data transmission procedure in an event that the apparatus is operating in a connected state.4.The method of Claim 1, wherein:the beam-related index comprises a beam index or a synchronization signal block (SSB) index;the OCC indication indicates whether an OCC is enabled for the contention-based PUSCH or not, or indicates one or more candidate sequences of the OCC;the group-UE coverage index comprises a narrow beam index;the frequency indication indicates at least one of a frequency band, a specific frequency position in a frequency band, and a frequency domain resource, wherein the frequency domain resource is indicated by an index of a starting resource block (RB) of a bandwidth-part (BWP) for the contention-based PUSCH in a frequency domain; orthe time resource indication indicates a time domain resource by a starting symbol, slot, or subframe and a length of symbols, slots, subframes of the contention-based PUSCH in a time domain.5.The method of Claim 1, wherein the determination of the resource allocation comprises:selecting one of a plurality of contention-based PUSCH resource sets based on one or more of the parameters, wherein each of the contention-based PUSCH resource sets is associated with at least one of a frequency domain resource, a time domain resource, and a space or beam domain resource; orselecting one of a plurality of contention-based PUSCH resources based on one or more of the parameters.6.The method of Claim 5, wherein:the frequency domain resource is indicated by an offset configured via the configuration or another configuration, wherein the offset indicates a frequency-domain offset of a lowest contention-based PUSCH transmission occasion relative to a physical resource block (PRB) 0;the time domain resource is indicated by a contention-based PUSCH resource time configuration index configured by the configuration or another configuration, wherein the contention-based PUSCH resource time configuration index indicates a starting symbol and a symbol length of the contention-based PUSCH; orthe space or beam domain resource is indicated by the beam-related index or the group-UE coverage index via the configuration or another configuration.7.The method of Claim 5, wherein:at least one of the contention-based PUSCH resource sets is associated with one or more beam-related indices or one or more group-UE coverage indices; oreach of the contention-based PUSCH resources is associated with a different beam-related index or a different group-UE coverage index.8.The method of Claim 5, wherein each of the contention-based PUSCH resources is associated with at least one of a different number of repetitions and a different OCC indication.9.The method of Claim 1, wherein the contention-based PUSCH is transmitted in a contention-based PUSCH occasion associated with a contention-based-radio network temporary identifier (CB-RNTI) , and the CB-RNTI is calculated based on at least one of the following:an index of a first symbol of the contention-based PUSCH occasion;an index of a first slot of the contention-based PUSCH occasion in a system frame; andan index of a starting resource block (RB) of a bandwidth-part (BWP) for the contention-based PUSCH in a frequency domain.10.The method of Claim 1, further comprising:retransmitting, by the processor, the contention-based PUSCH to the network node responsive to a failure to receive or decode a response message corresponding to the contention-based PUSCH, in an event that an accumulated number of occurrences of the failure is smaller than a maximum number configured by the network node; ortransmitting, by the processor, a RACH preamble to the network node responsive to a failure to receive or decode a response message corresponding to the contention-based PUSCH, in an event that the accumulated number of occurrences of the failure is not smaller than the maximum number configured by the network node.11.The method of Claim 10, wherein the configuration is received via a wide beam, and each of the contention-based PUSCH and the RACH preamble is transmitted via a narrow beam.12.The method of Claim 10, wherein the RACH preamble is transmitted in a physical random access channel (PRACH) for message-1 (Msg1) occasion or for message-A (MsgA) occasion associated with a random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI) or a message-B (MsgB) -RNTI, and the RA-RNTI or the MsgB-RNTI is calculated based on at least one of the following:the group-UE coverage index;the OCC indication; anda factor determined by the group-UE coverage index.13.The method of Claim 1, wherein the configuration is received via a system information block (SIB) , a radio resource control (RRC) signaling, a medium access control (MAC) control element (CE) , or a downlink control information (DCI) .14.The method of Claim 1, wherein the parameters associated with the contention-based PUSCH further comprise at least one of the following:a modulation coding scheme (MCS) indication; anda response window for monitoring a response message corresponding to the contention-based PUSCH.15.The method of Claim 1, wherein the configuration further comprises one or more additional parameters associated with a response message corresponding to the contention-based PUSCH, the additional parameters comprise an identity associated with the transmission of the contention-based PUSCH, and the method further comprises:receiving, by the processor, the response message from the network node; andtransmitting, by the processor, a hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (ACK) for the response message to the network node in an event that the response message comprises the identity associated with the transmission of the contention-based PUSCH.16.A method, comprising:transmitting, by a processor of a network node, a configuration to an apparatus, wherein the configuration comprises at least one of a plurality of parameters associated with a contention-based physical uplink shared channel (PUSCH) , and the parameters comprise a beam-related index, a number of repetitions, an orthogonal cover code (OCC) indication, a group-user equipment (UE) coverage index, a frequency resource indication, and a time resource indication; andreceiving, by the processor, a transmission of the contention-based PUSCH from the apparatus based on a resource allocation determined according to the configuration.17.The method of Claim 16, wherein:the contention-based PUSCH is transmitted in an event that no random access channel (RACH) preamble has been transmitted previously in a random access procedure; orthe contention-based PUSCH is transmitted in a data transmission procedure in an event that the apparatus is operating in a connected state.18.The method of Claim 16, wherein:the beam-related index comprises a beam index or a synchronization signal block (SSB) index;the OCC indication indicates whether an OCC is enabled for the contention-based PUSCH or not, or indicates one or more candidate sequences of the OCC;the group-UE coverage index comprises a narrow beam index;the frequency indication indicates at least one of a frequency band, a specific frequency position in a frequency band, and a frequency domain resource, wherein the frequency domain resource is indicated by an index of a starting resource block (RB) of a bandwidth-part (BWP) for the contention-based PUSCH in a frequency domain; orthe time resource indication indicates a time domain resource by a starting symbol, slot, or subframe and a length of symbols, slots, subframes of the contention-based PUSCH in a time domain.19.The method of Claim 16, wherein the contention-based PUSCH is received in a contention-based PUSCH occasion associated with a contention-based-radio network temporary identifier (CB-RNTI) , and the CB-RNTI is calculated based on at least one of the following:an index of a first symbol of the contention-based PUSCH occasion;an index of a first slot of the contention-based PUSCH occasion in a system frame; andan index of a starting resource block (RB) of a bandwidth-part (BWP) for the contention-based PUSCH in a frequency domain.20.The method of Claim 16, wherein:the configuration is transmitted via a system information block (SIB) , a radio resource control (RRC) signaling, a medium access control (MAC) control element (CE) , or a downlink control information (DCI) ;the parameters associated with the contention-based PUSCH further comprise at least one of a modulation coding scheme (MCS) indication and a response window for monitoring a response message corresponding to the contention-based PUSCH; orthe configuration further comprises one or more additional parameters associated with the response message corresponding to the contention-based PUSCH, the additional parameters comprise an identity associated with the transmission of the contention-based PUSCH, and the method further comprises:transmitting, by the processor, the response message comprising the identity associated with the transmission of the contention-based PUSCH to the apparatus.

Citation Information

Patent Citations

  • Uplink signal resource configuration method and user equipment

    CN112312580A

  • Two-step random access procedure in unlicensed bands

    CN113303021A

  • Frequency hopping for two-step random access

    CN114097297A

  • Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system and apparatus supporting same

    CN114762435A

  • Method and apparatus for performing communication in wireless communication system

    CN115053622A