Techniques for configuring synchronization signal blocks for multiple synchronization signal block groups

Configuring multiple SSB groups with unique parameters for TRPs in wireless systems optimizes uplink communications, reducing latency and power consumption while enhancing reliability in multi-TRP environments.

WO2026055908A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-19QUALCOMM INC +5
View PDF 2 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-13
Publication Date
2026-03-19

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently configuring synchronization signal blocks (SSBs) for multiple transmission-reception points (TRPs), leading to complexity in uplink parameter determination and resource management, particularly in multi-TRP scenarios.

Method used

A method for configuring multiple groups of SSBs with distinct parameter sets for different TRPs, allowing UEs to measure and select an SSB based on specific criteria, such as RSRP thresholds, to optimize uplink communications.

Benefits of technology

This approach enhances communication efficiency, reduces latency and power consumption, and improves reliability by distributing communications across different TRPs, leveraging proximity-based measurements and reduced power transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024118720_19032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024118720_19032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described in which a network entity may configure multiple groups of synchronization signal blocks (SSBs) for a serving cell at a user equipment (UE). One group of SSBs may be associated with downlink communications, and another group of SSBs associated with uplink communications. The UE may measure SSBs from the different groups of SSBs, and select an SSB from one of the groups of SSBs for use in configuring subsequent communications to one or more network entities associated with the selected SSB. The UE may provide measurement reports with associated measurements of one or more SSBs of one or more groups of SSBs. Further, the network entity may configure the UE for random access using one or more random access resources that are associated with an SSB and that are selected based on SSB measurements.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TECHNIQUES FOR CONFIGURING SYNCHRONIZATION SIGNAL BLOCKS FOR MULTIPLE SYNCHRONIZATION SIGNAL BLOCK GROUPS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including techniques for configuring synchronization signal blocks for multiple synchronization signal block groups.BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include receiving first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the  serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters, measuring one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks, and selecting a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to receive first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters, measure one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks, and select a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for receiving first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more  parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters, means for measuring one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks, and means for selecting a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters, measure one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks, and select a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.

[0009] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first group of synchronization signal blocks is associated with a first set of spatial parameters and the second group of synchronization signal blocks is associated with a second set of spatial parameters, and where different sets of spatial parameters are associated with different transmission-reception points.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the first configuration information and the second configuration information may include operations, features, means, or instructions for receiving one or more parameters of the first set of parameters and the second set of  parameters, the one or more parameters including one or more of a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, a time domain location of synchronization signal blocks, or a frequency domain location of synchronization signal blocks.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second set of parameters includes a second synchronization signal block transmit power that is lower than a first synchronization signal block transmit power of the first set of parameters, and where the second synchronization signal block transmit power is indicated by a separate synchronization signal block transmit power in the second configuration information, or as an power offset to the first synchronization signal block transmit power provided in the first configuration information.

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a second synchronization signal block periodicity of the second set of parameters is larger than a first synchronization signal block periodicity of the first set of parameters.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first set of parameters indicates a first set of time domain locations of the first group of synchronization signal blocks and the second set of parameters indicates a second set of time domain locations of the second group of synchronization signal blocks, and where, the first set of time domain locations and the second set of time domain locations is indicated by a separate time domain location indication in the first configuration information and the second configuration information, the second set of time domain locations is indicated as an offset to the first set of time domain locations provided in the first configuration information, and the second set of time domain locations is indicated by an identification of which synchronization signal block positions provided in the first configuration information apply to the second group of synchronization signal blocks.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency domain location of synchronization signal blocks for the first group of synchronization signal blocks and the second group of  synchronization signal blocks is configured by separate frequency location parameters, and an absence of a frequency location parameter for the second group of synchronization signal blocks indicates the second group of synchronization signal blocks may have a same frequency domain location as the first group of synchronization signal blocks.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters is received in a system information block, in radio resource control signaling, or any combination thereof.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second configuration information is received via a system information block that indicates initial access communications is allowed to be transmitted using uplink transmissions associated with the second group of synchronization signal blocks, and where the second set of parameters include a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, and a time domain location of synchronization signal blocks that is configured separately from the first set of parameters.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters is configured per component carrier for a set of multiple component carriers, or is configured per bandwidth part of a set of multiple bandwidth parts.

[0018] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a random access channel configuration that provides a set of random access channel occasions, where the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks is jointly mapped to the set of random access channel occasions according to a mapping rule.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the random access channel configuration includes one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first  group of synchronization signal blocks and one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.

[0020] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving a first random access channel configuration associated with the first group of synchronization signal blocks and a second random access channel configuration associated with the second group of synchronization signal blocks and transmitting a random access channel message using uplink transmission resources associated with the first synchronization signal block.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first random access channel configuration includes one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and the second random access channel configuration includes one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.

[0022] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second group of synchronization signal blocks includes two or more sub-groups of synchronization signal blocks, where each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are associated with different transmission-reception points that may have different network energy saving parameters.

[0023] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the first synchronization signal block may include operations, features, means, or instructions for determining that a reference signal provided in the first synchronization signal block may have a reference signal received power (RSRP) that meets a corresponding RSRP threshold criterion for a random access channel communication.

[0024] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the first synchronization signal block may include operations, features, means, or instructions for selecting the first synchronization signal block from the first group of synchronization signal blocks when at least one  synchronization signal block of the first group of synchronization signal blocks may have a RSRP that meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks, selecting the first synchronization signal block from the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks may have a RSRP that meets the first RSRP threshold criterion and at least one synchronization signal block of the second group of synchronization signal blocks may have a RSRP that meets a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks, and selecting the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks may have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0025] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the first synchronization signal block may include operations, features, means, or instructions for selecting the first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the first group of synchronization signal blocks meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks and at least one measured RSRP of the second group of synchronization signal blocks meet a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks, selecting the first synchronization signal block from only the first group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the first group of synchronization signal blocks meets the first RSRP threshold criterion and measured RSRPs of the second group of synchronization signal blocks do not meet the second RSRP threshold criterion, selecting the first synchronization signal block from only the second group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the second group of synchronization signal blocks meets the second RSRP threshold criterion and none of the measured RSRPs of the first group of synchronization signal blocks meet the first RSRP threshold criterion, and selecting the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group  of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks may have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0026] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the first synchronization signal block may include operations, features, means, or instructions for selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks for a random access communication and selecting the first synchronization signal block from the selected first group of synchronization signal blocks or second group of synchronization signal blocks.

[0027] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the receiving may include operations, features, means, or instructions for receiving RSRP threshold criteria for selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, and where the selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is based on the RSRP threshold criteria.

[0028] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, a third RSRP threshold criterion is configured for the first group of synchronization signal blocks , and where the selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks meets the third RSRP threshold criterion, a fourth RSRP threshold criterion is configured for the second group of synchronization signal blocks and where the selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks meets the fourth RSRP threshold criterion, and a fifth RSRP threshold criterion is configured for both the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks, and where the selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of both the first group of  synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks meets the fifth RSRP threshold criterion.

[0029] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks, the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks are determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks, and the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of both the first and the second group of synchronization signal blocks are determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of both the first and the second group of synchronization signal blocks.

[0030] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the first synchronization signal block may include operations, features, means, or instructions for selecting the first synchronization signal block from the selected group of synchronization signal blocks based on the corresponding first RSRP threshold criterion or second RSRP threshold criterion associated with the selected group of synchronization signal blocks.

[0031] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second group of synchronization signal blocks includes two or more sub-groups of synchronization signal blocks, where each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are configured with an associated RSRP threshold criterion for random access channel communication.

[0032] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving downlink control information that indicates a random access  channel message is to be transmitted by the UE, where the downlink control information includes an indication of which of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks to use for random access channel resource selection, selecting a random access channel resource associated with the first synchronization signal block for transmission of the random access channel message, the random access channel resource selected from one or both of a first set of random access channel resources associated with the first group of synchronization signal blocks and a second set of random access channel resources associated with the second group of synchronization signal blocks according to the indication, and transmitting the random access channel message via the selected random access channel resource.

[0033] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters and receiving one or more messages in uplink resources associated with a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, where the first synchronization signal block is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks.

[0034] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to transmit, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second  configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters and receive one or more messages in uplink resources associated with a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, where the first synchronization signal block is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks.

[0035] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters and means for receiving one or more messages in uplink resources associated with a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, where the first synchronization signal block is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks.

[0036] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to transmit, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the  first set of parameters and receive one or more messages in uplink resources associated with a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, where the first synchronization signal block is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first group of synchronization signal blocks is associated with a first set of spatial parameters and the second group of synchronization signal blocks is associated with a second set of spatial parameters, and where different sets of spatial parameters are associated with different transmission-reception points.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first configuration information includes one or more parameters of the first set of parameters and the second configuration information includes one or more parameters of the second set of parameters, the one or more parameters including one or more of a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, a time domain location of synchronization signal blocks, or a frequency domain location of synchronization signal blocks.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second set of parameters includes a second synchronization signal block transmit power that is lower than a first synchronization signal block transmit power of the first set of parameters, and where the second synchronization signal block transmit power is indicated by a separate synchronization signal block transmit power in the second configuration information, or as an offset to the first synchronization signal block transmit power provided in the first configuration information.

[0040] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a second synchronization signal block  periodicity of the second set of parameters is larger than a first synchronization signal block periodicity of the first set of parameters.

[0041] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first set of parameters indicates a first set of time domain locations of the first group of synchronization signal blocks and the second set of parameters indicates a second set of time domain locations of the second group of synchronization signal blocks, and where, the first set of time domain locations and the second set of time domain locations is indicated by a separate time domain location indication in the first configuration information and the second configuration information, the second set of time domain locations is indicated as an offset to the first set of time domain locations provided in the first configuration information, and the second set of time domain locations is indicated by an identification of which synchronization signal block positions provided in the first configuration information apply to the second group of synchronization signal blocks.

[0042] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the frequency domain location of synchronization signal blocks for the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks is configured by separate frequency location parameters, and an absence of a frequency location parameter for the second group of synchronization signal blocks indicates the second group of synchronization signal blocks may have a same frequency domain location as the first group of synchronization signal blocks.

[0043] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are transmitted in a system information block, in radio resource control signaling, or any combination thereof.

[0044] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second configuration information is transmitted via a system information block that indicates initial access communications are allowed to be transmitted using uplink transmissions associated with the second group of synchronization signal blocks, and where the second set of parameters include  a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, and a time domain location of synchronization signal blocks that is configured separately from the first set of parameters.

[0045] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are configured per component carrier for a set of multiple component carriers, or are configured per bandwidth part of a set of multiple bandwidth parts.

[0046] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, to the at least one UE, a random access channel configuration that provides a set of random access channel occasions, where the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are jointly mapped to the set of random access channel occasions according to a mapping rule.

[0047] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the random access channel configuration includes one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.

[0048] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a first random access channel configuration associated with the first group of synchronization signal blocks and a second random access channel configuration associated with the second group of synchronization signal blocks and receiving a random access channel message from one or more UEs using uplink transmission resources associated with the first synchronization signal block.

[0049] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first random access channel configuration includes one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and the second  random access channel configuration includes one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.

[0050] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second group of synchronization signal blocks includes two or more sub-groups of synchronization signal blocks, where each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are associated with different transmission-reception points that may have different network energy saving parameters.

[0051] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block based on a determination that a reference signal provided in the first synchronization signal block may have a reference signal received power (RSRP) that meets a RSRP threshold criterion for a random access channel communication.

[0052] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from the first group of synchronization signal blocks when at least one synchronization signal block of the first group of synchronization signal blocks may have a RSRP that meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks, the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from the second group of synchronization signal blocks when none or the synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks may have a RSRP that meets the first RSRP threshold criterion and at least one synchronization signal block of the second group of synchronization signal blocks may have a RSRP that meets a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks, and the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks may have a measured RSRP that meet a  corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0053] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the first group of synchronization signal blocks meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks and at least one measured RSRP of the second group of synchronization signal blocks meet a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks, that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from only the first group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the first group of synchronization signal blocks meets the first RSRP threshold criterion and measured RSRPs of the second group of synchronization signal blocks do not meet the second RSRP threshold criterion, that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from only the second group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the second group of synchronization signal blocks meets the second RSRP threshold criterion and none of the measured RSRPs of the first group of synchronization signal blocks meet the first RSRP threshold criterion, and that the at least one UE is to select the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks may have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0054] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks for a random access communication.

[0055] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first configuration information and the second configuration information further includes RSRP threshold criteria for the first  group of synchronization signal blocks SSB and the second group of synchronization signal blocks, and the RSRP threshold criteria indicates to select one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based on the RSRP threshold criteria.

[0056] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, a third RSRP threshold criterion is configured for the first group of synchronization signal blocks , and where one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks meets the third RSRP threshold criterion, a fourth RSRP threshold criterion is configured for the second group of synchronization signal blocks and where one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks meets the fourth RSRP threshold criterion, and a fifth RSRP threshold criterion is configured for both the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks, and where one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of both the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks meets the fifth RSRP threshold criterion.

[0057] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks are determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks, the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal  blocks, and the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of both the first and the second group of synchronization signal blocks are determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of both the first and the second group of synchronization signal blocks.

[0058] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from the selected group of synchronization signal blocks based on the corresponding first RSRP threshold criterion or second RSRP threshold criterion associated with the selected group of synchronization signal blocks.

[0059] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the second group of synchronization signal blocks includes two or more sub-groups of synchronization signal blocks, where each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are configured with associated RSRP threshold criteria for random access channel communication.

[0060] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting downlink control information that indicates a random access channel message is to be transmitted by the at least one UE, where the downlink control information includes an indication of which of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks to use for random access channel resource selection and receiving the random access channel message via a random access channel resource that is based on the indication.

[0061] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0062] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for configuring synchronization signal blocks (SSBs) for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0063] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0064] FIG. 3 shows an example of a SSB periodicity configuration that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0065] FIG. 4 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0066] FIG. 5 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0067] FIG. 6 shows an example of a wireless communications system that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0068] FIG. 7 shows an example of a process flow that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0069] FIGs. 8 and 9 show block diagrams of devices that support techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0070] FIG. 10 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0071] FIG. 11 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0072] FIGs. 12 and 13 show block diagrams of devices that support techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0073] FIG. 14 shows a block diagram of a communications manager that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0074] FIG. 15 shows a diagram of a system including a device that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0075] FIGs. 16 through 21 show flowcharts illustrating methods that support techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0076] In some wireless communications systems, a user equipment (UE) may communicate with multiple network entities. In some deployments, one or more UEs may concurrently communicate with multiple network entities, which may also be referred to as transmission-reception points (TRPs) , in accordance with multi-TRP (mTRP) techniques. In some examples, a UE may receive downlink communications from a first network entity (e.g., a downlink TRP) , and may transmit uplink communications to a second network entity (e.g., an uplink TRP) . In some cases, a downlink TRP may provide both uplink and downlink communications. Such mTRP operation may allow distribution of resources and enhance network efficiencies. For example, a first network entity (e.g., a gNB) may provide downlink and uplink communications with a UE, and may control multiple second network entities (e.g., uplink TRPs) to provide for uplink communications from the UE. Such techniques may allow the first network entity to offload uplink communications to one or more second network entities, which may free up resources at the first network entity and also  provide for lower power uplink communications at the UE due to uplink communications with a second network entity that may be located relatively close to the UE rather than the first network entity that may be located at a larger distance from the UE.In some cases, in order to transmit uplink communications to a second network entity (e.g., an uplink TRP) . a UE may use various transmission parameters that are based on channel measurements of the second network entity. In cases where a network entity is an uplink network entity and does not transmit downlink signals, determination of such uplink parameters may become relatively complex and involve multiple communications between the different devices (e.g., coordination signaling between an downlink TRP and uplink TRP, signaling from a downlink TRP to a UE to transmit uplink signals, measurement of the uplink signals at the uplink TRP, exchange of measurement information between the uplink TRP and the downlink TRP, and signaling from the downlink TRP to configure uplink parameters at the UE) .

[0077] In accordance with various aspects discussed herein, a second network entity may transmit some limited downlink communications, such as reference signals or synchronization signal block (SSB) transmissions, that may be measured at the UE in order to determine efficient uplink transmission parameters for uplink communications from the UE to the second network entity. The UE may identify a second network entity for subsequent communications based on the measured downlink signals. In some aspects, a first network entity (e.g., a gNB) may configure multiple groups of SSBs for a serving cell at a UE, where the serving cell includes two or more network entities such as a downlink TRP (e.g., a full power and full capability gNB) and an uplink TRP (e.g., a lower power radio head configured to receive uplink communications) . In some cases, one group of SSBs may be associated with the downlink TRP (which may be an example of a first network entity) and another group of SSBs associated with an uplink TRP (which may be an example of a second network entity) . The first network entity and the second network entity may have established backhaul communications for exchange of network-related information (e.g., wired or wireless backhaul link) . A UE may measure SSBs from the different groups of SSBs, and select an SSB from one of the groups of SSBs for use in performing subsequent communications to a TRP associated with the selected SSB. In some examples, a UE may provide measurement reports with associated measurements of one or more SSBs of one or more groups of  SSBs. Additionally, or alternatively, the network entity may configure the UE for random access using one or more random access resources associated with an SSB and selected based on SSB measurements.

[0078] Various techniques as discussed herein may provide one or more UE and network enhancements and efficiencies. For example, latency may be reduced for uplink communications from a UE and for downlink communications to a UE by distributing uplink and downlink communications across different devices. Further, power consumption at the UE may be reduced through reduced power transmissions to uplink network devices that may be associated with lower transmit powers at the UE. Additionally, reliability may be enhanced through communications with network devices in proximity to a UE using communications parameters that are based on measurements of different network devices. Thus, such techniques may provide for enhanced reliability and efficiency of communications.

[0079] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to SSB timing diagrams, process flows, apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups.

[0080] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0081] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be  referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0082] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0083] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive  information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0084] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0085] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0086] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network  entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0087] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers  of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0088] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104  may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0089] For instance, an access network (AN) or RAN may include communications between access nodes (e.g., an IAB donor) , IAB node (s) 104, and one or more UEs 115. The IAB donor may facilitate connection between the core network 130 and the AN (e.g., via a wired or wireless connection to the core network 130) . That is, an IAB donor may refer to a RAN node with a wired or wireless connection to the core network 130. The IAB donor may include one or more of a CU 160, a DU 165, and an RU 170, in which case the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface (e.g., a backhaul link) . The IAB donor and IAB node (s) 104 may communicate via an F1 interface according to a protocol that defines signaling messages (e.g., an F1 AP protocol) . Additionally, or alternatively, the CU 160 may communicate with the core network 130 via an interface, which may be an example of a portion of a backhaul link, and may communicate with other CUs (e.g., including a CU 160 associated with an alternative IAB donor) via an Xn-C interface, which may be an example of another portion of a backhaul link.

[0090] IAB node (s) 104 may refer to RAN nodes that provide IAB functionality (e.g., access for UEs 115, wireless self-backhauling capabilities) . A DU 165 may act as a distributed scheduling node towards child nodes associated with the IAB node (s) 104, and the IAB-MT may act as a scheduled node towards parent nodes associated with IAB node (s) 104. That is, an IAB donor may be referred to as a parent node in communication with one or more child nodes (e.g., an IAB donor may relay transmissions for UEs through other IAB node (s) 104) . Additionally, or alternatively, IAB node (s) 104 may also be referred to as parent nodes or child nodes to other IAB node (s) 104, depending on the relay chain or configuration of the AN. The IAB-MT entity of IAB node (s) 104 may provide a Uu interface for a child IAB node (e.g., the IAB node (s) 104) to receive signaling from a parent IAB node (e.g., the IAB node (s)

[0091] 104) , and a DU interface (e.g., a DU 165) may provide a Uu interface for a parent IAB node to signal to a child IAB node or UE 115.

[0092] For example, IAB node (s) 104 may be referred to as parent nodes that support communications for child IAB nodes, or may be referred to as child IAB nodes associated with IAB donors, or both. An IAB donor may include a CU 160 with a wired or wireless connection (e.g., backhaul communication link (s) 120) to the core network 130 and may act as a parent node to IAB node (s) 104. For example, the DU 165 of an IAB donor may relay transmissions to UEs 115 through IAB node (s) 104, or may directly signal transmissions to a UE 115, or both. The CU 160 of the IAB donor may signal communication link establishment via an F1 interface to IAB node (s) 104, and the IAB node (s) 104 may schedule transmissions (e.g., transmissions to the UEs 115 relayed from the IAB donor) through one or more DUs (e.g., DUs 165) . That is, data may be relayed to and from IAB node (s) 104 via signaling via an NR Uu interface to MT of IAB node (s) 104 (e.g., other IAB node (s) ) . Communications with IAB node (s) 104 may be scheduled by a DU 165 of the IAB donor or of IAB node (s) 104.

[0093] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0094] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be  implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0095] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0096] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0097] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may  refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0098] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0099] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0100] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0101] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0102] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller  areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0103] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0104] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0105] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0106] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0107] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0108] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility  management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0109] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0110] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed  spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0111] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0112] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0113] The wireless communications system 100 may be a packet-based network that operates according to a layered protocol stack. In the user plane, communications at the bearer or PDCP layer may be IP-based. An RLC layer may perform packet segmentation and reassembly to communicate via logical channels. A MAC layer may perform priority handling and multiplexing of logical channels into transport channels. The MAC layer also may implement error detection techniques, error correction techniques, or both to support retransmissions to improve link efficiency. In the control plane, an RRC layer may provide establishment, configuration, and maintenance of an RRC connection between a UE 115 and a network entity 105 or a core network 130 supporting radio bearers for user plane data. A PHY layer may map transport channels to physical channels.

[0114] In accordance with various aspects, a first network entity 105 (e.g., a gNB) may configure multiple groups of SSBs for a serving cell at a UE 115, where the serving cell includes two or more network entities 105 such as a downlink TRP and an uplink TRP. In some cases, one group of SSBs may be associated with the downlink TRP and another group of SSBs associated with an uplink TRP. The two or more network entities 105 may have established backhaul communications for exchange of network-related information (e.g., a wired or wireless backhaul communication link 120) . A UE 115 may measure SSBs from the different groups of SSBs, and select an SSB from one of the groups of SSBs for use in configuring subsequent communications to a network entity 105 associated with the selected SSB. In some examples, the UE 115 may provide measurement reports with associated measurements of one or more SSBs of one or more groups of SSBs. Additionally, or alternatively, the network entity 105 may configure the UE for random access using one or more random access resources associated with an SSB and selected based on SSB measurements.

[0115] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a first network entity 105-a and multiple second network entities 205 (e.g., network entity 205-a, 205-b, 205-c, and 205-d) and a UE 115-a, which may be examples of a network entity 105  (e.g., an RU 170, a DU 165, a CU 160, a base station 140, or some combination thereof) and a UE 115 as described with reference to FIG. 1.

[0116] The first network entity 105-a may have a coverage area 210 that overlaps with coverage of the second network entities 205, and may communicate with the second network entities 205 via backhaul links 215 (e.g., wired or wireless backhaul links) . In this example, the UE 115-a may communicate with the first network entity 105-a via a downlink channel 220 that may carry downlink communications 250 and an uplink channel 225 that may carry uplink communications 245. Downlink channel 220 and uplink channel 225 may be examples or components of a communication link 125 as described with reference to FIG. 1. The UE 115-a may communicate with a second network entity 205-a via an uplink channel 235 that may carry uplink communications 245 and may measure downlink reference signals 240 from the second network entity 205-a that are transmitted on downlink channel 230. The first network entity 105-a may support techniques for providing configuration information for multiple groups of SSBs to the UE 115-a, including a first group of SSBs associated with the first network entity 105-a, and a second group of SSBs associated with the second network entity 205-a. By providing techniques for configuration of groups of SSBs, the UE 115-a, the first network entity 105-a, and the second network entity 205-a may promote resource efficiency, reduced latency, and enhanced reliability, while also providing for reduced power consumption for the network entity 205-a.

[0117] As discussed, the first network entity 105-a may configure multiple groups of SSBs. Synchronization signal and physical broadcast channel (PBCH) blocks (SSBs) may include primary and secondary synchronization signals (PSS, SSS) , each occupying 1 symbol and 127 subcarriers, and PBCH spanning across 3 OFDM symbols and 240 subcarriers, with one symbol leaving an unused part in the middle for SSS. For a 3 MHz channel bandwidth, the PBCH may be further equally punctured from both edges to span 144 subcarriers. The possible time locations of SSBs within a half-frame are determined by sub-carrier spacing and the periodicity of the half-frames where SSBs are transmitted, as is configured by the network. During a half-frame, different SSBs may be transmitted in different spatial directions (i.e. using different beams, spanning the coverage area of a cell) . Within the frequency span of a carrier, multiple SSBs can be transmitted. The physical cell identifiers (PCIs) of SSBs transmitted in different  frequency locations do not have to be unique (that is, different SSBs in the frequency domain can have different PCIs) . However, when an SSB is associated with an RMSI, the SSB may be referred to as a Cell-Defining SSB (CD-SSB) . A PCell is always associated to a CD-SSB located on the synchronization raster.

[0118] When an SSB is not associated with an RMSI, the SSB may be referred to as a non-Cell Defining SSB (NCD-SSB) , which can be used to perform radio link management (RLM) , beam failure detection (BFD) , and radio resource management (RRM) measurements and measurements for random access channel (RACH) resource selection inside the active downlink (DL) bandwidth part (BWP) when the active BWP does not contain the CD-SSB. In traditional systems, multiple SSBs may be configured for UEs provided that each BWP is configured with at most one SSB (CD-SSB or NCD-SSB) . Various aspects as discussed herein may allow different groups of SSBs to be configured for the first network entity 105-a and the second network entities 205 for a first cell.

[0119] In some cases, SSB configuration may be provided in one or more system information blocks (e.g., SIB1) , which may indicate a SSB time domain location, a SSB periodicity, a SSB transmit power, a frequency band for the SSB, and an offset value (e.g., offsetToPointA) that represents the frequency offset between a reference point (e.g., point A corresponding to a lowest physical resource block (PRB) ) and the lowest subcarrier of the lowest resource block which overlaps with the SSB, or the SSB after puncturing if applicable, used by the UE for initial cell selection. Additionally, or alternatively, SSB configuration may be provided in RRC, which may provide the SSB parameters (e.g., time domain location, periodicity, SSB transmit power, frequency of the SSB, pointA) . As discussed, in some cases, one or more non-cell defining SSBs may be configured. If a non-cell defining SSB is configured, the UE 115-a when operating in the associated BWP may use this SSB for the purposes for which it would otherwise have used the CD-SSB of the serving cell (e.g., obtaining sync, measurements, RLM, BFD, beam management) . Further, other parts of the BWP configuration that refer to an SSB (e.g., the SSB configured in the QCL-Info information element; the "ssb-Index" configured in the RadioLinkMonitoringRS; CFRA-SSB-Resource; PRACH-ResourceDedicatedBFR) may refer implicitly to this NCD-SSB.

[0120] In accordance with various aspects, the first network entity 105-a and the second network entity 205-a may provide for asymmetric downlink and uplink communications, in which at least some uplink communications 245 may be received via the second network entity 205-a and downlink communications 250 are transmitted from the first network entity 105-a (e.g., a macro node, central node, serving cell, serving BS, etc. ) . In some cases, the second network entity 205-a may be in a relatively close proximity to the UE 115-a compared to the first network entity 105-a, which may help to reduce uplink pathloss, which may be helpful when uplink coverage is a communications bottleneck, and can help in term of deployment cost and complexity since uplink receive points may not transmit, or transmit relatively few lower power downlink signals, and primarily just receive uplink signals that are forwarded to the first network entity 105-a with or without some processing.

[0121] In some aspects, to enhance efficiency for asymmetric communications, the second network entities 205 may have a simple downlink baseband capability for transmitting downlink reference signals 240. In some cases, the downlink reference signals 240 may be transmitted with relatively low radio frequency capabilities, such as through use of a single transmit beam, through a downlink reference signals 240 periodicity that may be larger than a periodicity of reference signal transmissions of the first network entity 105-a, and through a reduced transmit power that may match an associated uplink coverage (e.g., that may be much smaller than coverage area 210 of the first network entity 105-a. In some cases, the periodicity of the downlink reference signals 240 may be relatively large due to being used for uplink discovery, uplink timing advance (TA) acquisition, and uplink pathloss estimation; and not being used for downlink transmission purposes. Additionally, given that the downlink reference signals 240 may be transmitted from second network entities 205, it may be possible in some aspects for the UE 115-a to transmit physical random access channel (PRACH) transmissions via a random access channel (RACH) to the second network entities 205, such as for initial access or TA acquisition purposes, and the like. The downlink reference signals 240 may include, in some examples, SSB transmissions.

[0122] In some aspects, the RACH transmissions to the second network entities 205 may be for initial access to, which may be considered for coverage limited scenarios where PRACH to an uplink TRP may provide uplink coverage enhancement. In some  cases, a PRACH transmission to an uplink TRP may be provided when initial access to the uplink TRP is not allowed, but contention-based random access (CBRA) such as UE initiated or PDCCH ordered CBRA, or contention-free random access (CFRA) , to the uplink TRP may be allowed in RRC connected mode. Such CBRA or CFRA may be considered for capacity enhancement or traffic offloading from the first network entity 105-a in situations with uplink-heavy traffic. In some cases, a PRACH transmission to an uplink TRP may be provided where only CFRA to the uplink TRP is allowed, and not initial access or CBRA, which may be considered for capacity enhancement or traffic offloading for the first network entity 105-a.

[0123] As discussed, the UE 115-a may be configured (e.g., via configuration information provided in downlink communications 250) with two groups of SSBs for a serving cell. In some cases, one or more of the following parameters can be separately configured for each of the different groups of SSBs: transmit power of SSB (e.g., the transmit power of the second group of SSBs associated with second network entity 205-a is lower than the transmit power of the first group of SSBs associated with the first network entity 105-a) , SSB periodicity (e.g., the SSB periodicity for the second group of SSBs may be larger than the periodicities of the first group of SSBs) , time domain location of the SSBs, and frequency location of the SSBs.

[0124] For indication of transmit power, in some cases each group of SSBs may have separately configured transmit power, such as two separate ss-PBCH-BlockPower parameters. In other cases, a transmit power may be configured for the first group of SSBs (e.g., ss-PBCH-BlockPower) , and a SSB power offset relative the first group of SSBs may be configured for the second group of SSBs. For the indication of time domain locations of SSBs, in some cases separate parameters may be configured with each SSB group (e.g., the parameter ssb-PostionsInBurst is applied for the first group of SSBs, a second parameter ssb-PositionsInBurst can be configured for the second group of SSBs) . In other cases, for the time domain location, a first parameter may be configured for the first group of SSBs (e.g., parameter ssb-PositionsInBurst) , and a time offset provided for the second group of SSBs (e.g., ssb-TimeOffset) relative to the first group of SSBs. In still other cases for the time domain location, a same parameter (e.g., ssb-PositionsInBurst) may be provided that indicates SSB positions in the time domain for both the first group and second group of SSBs, and an additional parameter provided  to indicate which of the indicates SSB positions are used for the second group of SSBs. For indication of frequency location of the SSBs, in some cases, a frequency location for the second group of SSBs can be absent, in which case the same frequency location as the first group of SSBs is applied for the second group of SSBs. FIG. 3 shows some examples of time domain locations of the first group of SSBs and the second group of SSBs.

[0125] FIG. 3 shows examples of SSB periodicity configurations 300 that support techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The SSB periodicity configurations 300 may be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or 200. For example, UEs and network entities, which may be examples of UEs 115 and network entities 105 of FIGs. 1 and 2, may implement SSB monitoring based on SSB periodicity configurations 300.

[0126] In a first example, a first group of SSBs 305 and a second group of SSBs 310-a may be configured. The first group of SSBs 305 may have a first SSB periodicity 320 of 20 ms, and have four SSBs 315 included in a first four positions of an SSB burst (e.g., as indicated by SSB-PositionBurst parameter with a value of 11110000) . The second group of SSBs 310-a may have a second SSB periodicity 330 of 80 ms, and have four SSBs 325 in a last four positions of the SSB burst (e.g., as indicated by SSB-PositionBurst parameter with a value of 00001111) .

[0127] In a second example, the first group of SSBs 305 may have a same set of time domain parameters as in the first example, and the second group of SSB parameters 310-b may have a second SSB periodicity 330 of 80 ms with a time offset relative to the first group of SSBs 305 of 20 ms, and may have four SSBs 335 in a first four positions of the SSB burst (e.g., as indicated by SSB-PositionBurst parameter with a value of 11110000) .

[0128] In this example, the first network entity 105-b may configure the two groups of SSBs, such as via a system information block (SIB) or RRC. In cases where initial access to an uplink TRP is allowed, the following parameters may be separately configured for two groups of SSBs in SIB1: transmit power of SSB, SSB periodicity, and time domain location of SSB. In cases where initial access, CBRA, or CFRA may  be allowed, the one or more parameters can be separately configured for the two groups of SSBs in RRC. In some cases, the parameters may be configured per component carrier (e.g., in a ServingCellConfigCommon information element) . In other cases, the parameters may be configured per BWP (e.g., in a nonCellDefiningSSB information element configured in a BWP) . An example of a portion of a ServingCellConfigCommonSIB information element that may be used to provide parameters for multiple groups of SSBs for a cell is included below, which includes fields for ssb-PositionsInBurst and ssb-PositionsInBurst2nd, to provide different time domain locations for each group, ssb-periodicityServingCell and ssb-periodicityServingCell2nd to provide different SSB periodicities, and ss-PBCH-BlockPower and ss-PBCH-BlockPower2nd to provide SSB transmit powers for each group:

[0129] An example of a portion of a BWP-DownlinkDedicated information element and a nonCellDefiningSSB information element that may be used to provide parameters for multiple groups of SSBs for a cell is included below, where BWP-DownlinkDedicated includes field a nonCellDefiningSSB-r17 and a nonCellDefiningSSB2nd, for each of the SSB groups, each associated with a nonCellDefiningSSB information element that includes fields for indication of SSB frequency, SSB periodicity, SSB time offset, and SSB transmit power.

[0130] BWP-DownlinkDedicated:

[0131] nonCellDefiningSSB:

[0132] In accordance with some aspects, RACH configurations may be provided for the first group of SSBs and the second group of SSBs. In some cases, a single RACH configuration may be configured where two groups of SSBs are jointly mapped to RACH occasions (ROs) that identify RACH resources in a RACH channel that are available for RACH messages. Such a mapping may be provided, for example, based on a SSB-to-RO mapping rule in accordance with established mapping techniques. In other cases, two RACH configurations may be provided, where each RACH configuration is associated with an SSB group. In such cases, each group of SSBs may be mapped to the ROs of the corresponding RACH configuration based on established SSB-to-RO mapping rules. For PDCCH ordered PRACH, a one-bit field may be used to indicate which RACH configuration is used, such as one bit of a reserved bit field or an indication in a PRACH association indicator field.

[0133] In some aspects, different SSB reference signal received power (RSRP) thresholds can be configured for different SSB groups. In some cases, a first RSRP parameter (e.g., rsrp-ThresholdSSB) may be configured for the first group of SSBs, and a second RSRP parameter (e.g., a second rsrp-ThresholdSSB value) may be derived based on the first RSRP parameter and a SSB power offset associated with the second group of SSBs. In other cases, two separate RSRP parameters (e.g., rsrp-ThresholdSSB parameters) may be configured with each associated with a group of SSBs. In still other cases, a first RSRP parameter (e.g., rsrp-ThresholdSSB) may be configured for the first group of SSBs, and a RSRP threshold offset relative to the first RSRP parameter may be configured, and the second RSRP threshold may derived by applying the RSRP threshold offset directly on top of the first RSRP parameter, or the second RSRP  threshold may be derived by applying the SSB power offset and the RSRP threshold offset on top of the first RSRP parameter.

[0134] In cases where the uplink TRP may be used for initial access, the RACH configurations and SSB threshold related parameters may be configured using one or more system information blocks or RRC signaling. In cases where the uplink TRP may be used for CBRA or CFRA, the RACH configurations and SSB threshold related parameters can be configured in RRC (in such cases, there is no need to configure the RACH configuration and SSB threshold related parameters for the second group of SSBs in SIB1 because the uplink TRP is not being used for initial access) . An example of RRC signaling that provides SSB threshold related parameters in a single RACH configuration is copied below, in which a BWP-UplinkCommon information element includes a RACH-Configcommon information element that may include a RSRP threshold for the first and second groups of SSBs, or that may include a RSRP threshold for the first group of SSBs and a RSRP threshold offset for the second group of SSBs:

[0135] RACH-Configcommon with separate RSRP threshold parameters for the first and second groups of SSBs:

[0136] RACH-Configcommon with RSRP threshold configured for first SSB group and offset configured for the second SSB group:

[0137] In other examples, two RACH configurations may be provided in separate RACH-ConfigCommon information elements, that are identified in the BWP-UplinkCommon information element:

[0138] RACH-ConfigCommon (provided for the first SSB group and conditionally provided when a second SSB group is configured) :

[0139] In cases where a RSRP threshold offset from the first group of SSBs is provided, RACH-ConfigCommon for the second group of SSBs may include:

[0140] In some aspects, the second group of SSBs may be divided into multiple sub-groups, with each subgroup having associated parameters, such as transmit power, SSB periodicity, and time and frequency location. In such cases, each subgroup may be associated with a PRACH configuration, a RSRP threshold, and associated parameters. In such cases, each sub-group may be considered as one uplink TRP with limited downlink transmission, but different uplink TRPs may have different network energy saving parameters.

[0141] As discussed herein, in some aspects a UE may transmit one or more RACH messages to an uplink TRP, such as for initial access, CBRA, or CFRA. In some cases, the UE may select random access resources for a PRACH transmission based on the SSB-RSRP. For example, the SSB may be selected from one or more SSBs that satisfy a SSB RSRP threshold criterion (e.g., rsrp-ThresholdSSB, configured by RRC) .  However, when two groups of SSBs are configured, selection of a SSB or random access resources from multiple SSB groups may be performed in accordance with one or more techniques as discussed herein. FIGs. 4 through 6 illustrate examples of SSB or random access resources in accordance with techniques provided herein.

[0142] FIG. 4 shows an example of a wireless communications system 400 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 400 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or 200. For example, the wireless communications system 400 may include a first network entity 105-b and multiple second network entities 405, which may be examples of a network entity 105 (e.g., an RU 170, a DU 165, a CU 160, a base station 140, or some combination thereof) , and a network entity 205, as described with reference to FIGs. 1 or 2. One or more UEs may also be present.

[0143] In this example, the first network entity 105-b may have a coverage area that overlaps with coverage of the second network entities 405, and may communicate with the second network entities 405 via backhaul links (e.g., wired or wireless backhaul links) . As discussed herein, in some cases, a UE may select random access resources for a PRACH transmission based on the SSB-RSRP, wherein the SSB is selected from SSBs that satisfy a SSB RSRP threshold. For different cases of PRACH transmissions, such as initial access, CBRA, and CFRA, a UE may select a SSB for PRACH based on some restrictions that allow the UE to avoid selection of a SSB of the second group of SSBs associated with the second network entities 405 when PRACH is not able to be transmitted to a second network entity 405.

[0144] In some cases, for CFRA initiated by UE or CBRA, the UE may select a SSB based on RSRP thresholds associated with each group of SSBs. In some cases, if at least one of the SSB in the first group of SSBs associated with the first network entity 105-b have a SSB RSRP (SS-RSRP) above the first RSRP threshold, the UE may select an SSB with SS-RSRP above the first RSRP threshold from the first group of SSBs. Otherwise, if at least one of the SSBs in the second group of SSBs associated with the second network entities 405 has a SS-RSRP above a second RSRP threshold, the UE select an SSB with SS-RSRP above the second RSRP threshold from the second group of SSBs. If none of the measured SSBs have a SS-RSRP above the associated RSRP  threshold, the UE may randomly select an SSB from all SSBs, may randomly select an SSB only from the first group of SSBs, or may randomly select an SSB only from the second group of SSBs. In this case, the UE will prioritize a PRACH transmission to first network entity 105-b, and the UE will transmit PRACH to first network entity 105-b when the distance between first network entity 105-b and UE is relatively small, resulting in a SSB of the first group of SSBs having a SS-RSRP above the first RSRP threshold. Thus, a UE in area 1 410 or area 2 415, in this example, will select a SSB from the first group of SSBs associated with the first network entity 105-b. If a UE is located in area 3 420, in relatively close proximity to a second network entity 405 which may provide that a measured SS-RSRP of a SSB of the second group of SSBs associated with the second network entities 405 is greater than the second RSRP threshold, the UE may select a SSB from the second group of SSBs which results in a PRACH transmission to a second network entity 405. Further, if the UE is in area 4 425, it may happen that no SS-RSRP of either the first group of SSBs or the second group of SSBs is above the first RSRP threshold or the second RSRP threshold, in which case the UE may randomly select a SSB from the first group of SSBs, from the second group of SSBs, or from both the first and second groups of SSBs.

[0145] In other cases, if at least one of the SSBs in the first group of SSBs has a SS-RSRP above the first RSRP threshold, and at least one of the SSB in the second group of SSBs has a SS-RSRP above the second RSRP threshold, the UE may select an SSB with a SS-RSRP above the first RSRP threshold from the first group of SSBs or select an SSB with SS-RSRP above the second RSRP threshold from the second group of SSBs. Thus, UEs in area 2 415 may select SSBs from either group of SSBs. Otherwise, if at least one of the SSBs in the first group of SSBs has a SS-RSRP above the first RSRP threshold, and none of the SSBs in the second group of SSBs have a SS-RSRP above the second RSRP threshold, the UE may selects an SSB with a SS-RSRP above the first RSRP threshold from the first group of SSBs. Thus, UEs in area 1 410 may select SSBs from the first group of SSBs. Otherwise, if at least one of the SSB in the second group of SSBs has a SS-RSRP above the second RSRP threshold, and none of the SSBs in the first group of SSBs have a SS-RSRP above the first RSRP threshold, the UE may select an SSB with SS-RSRP above the second RSRP threshold from the second group of SSBs. Thus, UEs in area 3 420 may select SSBs from the second group  of SSBs. Otherwise (e.g., for UEs in area 4 425) , the UE may select any SSB from all SSBs, the UE may randomly select an SSB only from the first group of SSBs, or the UE may randomly select an SSB only from the second group of SSBs.

[0146] In further cases, the UE may first select the first group of SSBs or the second group of SSBs for RA resource selection, and then select an SSB from the selected group. In such cases, to select the SSB group, a RSRP threshold for SSB group selection (e.g., rsrp-ThresholdSSBgroup) may be configured, and the UE may select the first group or the second group based on this RSRP threshold for SSB group selection. In some examples, the RSRP threshold for SSB group selection is configured for the first group of SSBs and the selection may be performed according to:

[0147] 1> If the RSRP of the downlink pathloss reference is less than rsrp-ThresholdSSBgroup,

[0148] 2> select the second group for RA resource selection;

[0149] 1> else

[0150] 2> select the first group for RA resource selection.

[0151] In this case, the RSRP of the downlink pathloss reference may be determined based on one of the following: an average SSB RSRP among the first group of SSBs, a weighted SSB RSRP among the first group of SSBs, the best or the worst SSB RSRP among the first group of SSBs, or it may be up to UE implementation. An example of such a case is illustrated in FIG. 5.

[0152] In the event that the RSRP threshold for SSB group selection is configured for the second group of SSBs, the selection may be performed according to:

[0153] 1> If the RSRP of the downlink pathloss reference is less than rsrp-ThresholdSSBgroup,

[0154] 2> select the first group for RA resource selection;

[0155] 1> else

[0156] 2> select the second group for RA resource selection.

[0157] In this case, the RSRP of the downlink pathloss reference may be determined based on one of the following: an average SSB RSRP among the second group of SSBs, a weighted SSB RSRP among the second group of SSBs, the best or the worst SSB RSRP among the second group of SSBs, or it may be up to UE implementation. An example of such a case is illustrated in FIG. 6.

[0158] In still further cases, the RSRP threshold for SSB group selection may be configured regardless of the first group of SSBs or the second group of SSBs. In such cases, the selection may be performed according to:

[0159] 1> If the RSRP of the downlink pathloss reference is less than rsrp-ThresholdSSBgroup,

[0160] 2> select the second group for RA resource selection;

[0161] 1> else

[0162] 2> select the first group for RA resource selection

[0163] In this case, the RSRP of the downlink pathloss reference may be determined based on one of the following: an average SSB RSRP among the first group of SSBs and the second group of SSBs, a weighted SSB RSRP among the first group of SSBs and the second group of SSBs, the best or the worst SSB RSRP among the first group of SSBs and the second group of SSBs, or it may be up to UE implementation. An example of such a case is illustrated in FIG. 5. Such a situation may be present if the transmit power among the two groups of SSBs are the same. In this case, a cell-level SSB RSRP may be used to compare with the RSRP threshold for SSB group selection.

[0164] FIG. 5 shows an example of a wireless communications system 500 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or 200. For example, the wireless communications system 500 may include a first network entity 105-c and multiple second network entities 505, which may be examples of a network entity 105 (e.g., an RU 170, a DU 165, a CU 160, a base station 140, or some combination thereof) , and a network entity 205, as described with reference to FIGs. 1 or 2. One or more UEs may also be present.

[0165] In this example, the first network entity 105-c may have a coverage area that overlaps with coverage of the second network entities 505, and may communicate with the second network entities 505 via backhaul links (e.g., wired or wireless backhaul links) . As discussed herein, in some cases, a UE may select random access resources for a PRACH transmission based on the SSB-RSRP, where the SSB is selected from SSBs that satisfy a SSB RSRP threshold. In this example, if a UE is in area 1 510 (e.g., SSB RSRP is larger than rsrp-ThresholdSSBgroup) , the UE may select the first SSB group associated with the first network entity 105-c. Further, if the UE is in area 2 515 (e.g.,  SSB RSRP is less than rsrp-ThresholdSSBgroup) , the UE may select the second SSB group associated with the second network entities 505.

[0166] FIG. 6 shows an example of a wireless communications system 600 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100 or 200. For example, the wireless communications system 600 may include a first network entity 105-d and multiple second network entities 605, which may be examples of a network entity 105 (e.g., an RU 170, a DU 165, a CU 160, a base station 140, or some combination thereof) , and a network entity 205, as described with reference to FIGs. 1 or 2. One or more UEs may also be present.

[0167] In this example, the first network entity 105-d may have a coverage area that overlaps with coverage of the second network entities 605, and may communicate with the second network entities 605 via backhaul links (e.g., wired or wireless backhaul links) . As discussed herein, in some cases, a UE may select random access resources for a PRACH transmission based on the SSB-RSRP, where the SSB is selected from SSBs that satisfy a SSB RSRP threshold. In this example, if a UE is in area 1 610 (e.g., SSB RSRP is less than rsrp-ThresholdSSBgroup) , the UE may select the first SSB group associated with the first network entity 105-d. Further, if the UE is in one of multiple instances of area 2 615 associated with second network entities 605 (e.g., SSB RSRP is larger than rsrp-ThresholdSSBgroup) , the UE may select the second SSB group associated with the second network entities 605.

[0168] In some cases, once a SSB group is selected, the UE selects an SSB from the selected SSB group based on corresponding RSRP threshold. For example, if the first SSB group is selected, and if at least one of the SSB in the first group has a SS-RSRP above the first RSRP threshold, the UE may select an SSB with SS-RSRP above the first RSRP threshold from the first group of SSBs. Otherwise, the UE may randomly select an SSB from the first group of SSB. Similarly, if the second SSB group is selected, and if at least one of the SSB in the second group has a SS-RSRP above the second RSRP threshold, the UE may select an SSB with a SS-RSRP above the second RSRP threshold from the second group of SSBs. Otherwise, the UE may randomly select an SSB from the second group of SSBs.

[0169] In some cases, the second SSB group can be divided into multiple sub-groups. In such cases, all the SSBs in the second SSB group may have the same priority, while different RSRP thresholds can be configured for different sub-groups of the second SSB group.

[0170] In some aspects, for a physical downlink control channel (PDCCH) ordered RACH, which SSB group can be used for random access resource selection and can be indicated by the PDCCH order and the UE may select a SSB from the indicated SSB group. In this case, the SSB group selection is indicated by the network, while the SSB for random access resource selection is determined by the UE. In some cases, to indicate which SSB group to use, two bits in the PDCCH order may be used to indicate one of the three possibilities: {the first SSB group, the second SSB group, both the first and second SSB group} . In other cases, to indicate which SSB group to use, one bit in the PDCCH order may be used to indicate one of the first SSB group and the second SSB group. In other cases, to indicate which SSB group to use, one bit in PDCCH order may be used to indicate one of the first SSB group and both the first and second groups. In some cases, if one SSB group is indicated, the UE may select a SSB for a random access resource selection within the indicated group based on a legacy rule. In some cases, if two SSB groups are indicated, a SSB selection rule such as discussed above may be used to select a SSB from two SSB groups. In some cases, the second SSB group may be divided into multiple sub-groups. In this case, the network can indicate through a PDCCH order DCI which subgroup (s) within the second SSB group are used for random access resource selection. The network may indicate, in some examples, all subgroups, one of the subgroups, or a subset of subgroups that are selected for random access resource selection.

[0171] In some cases, if initial access is not supported to an uplink TRP (e.g., only CBRA of CFRA is supported) , the second group of SSBs cannot be configured in SIB1. In some cases, if CBRA to an uplink TRP is not allowed, then when the UE selects a SSB for CBRA, the UE can only select a SSB from the first group of SSBs, and the UE is not allowed to select a SSB from the second group of SSBs for CBRA.

[0172] FIG. 7 shows an example of a process flow 700 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 700 may include a first network entity 105-e, a  second network entity 105-f, and a UE 115-b, which may be examples of network entities and UEs as described with reference to FIGs. 1 through 6. The process flow 700 may be implemented by the first network entity 105-d, second network entity 105-f, and the UE 115-b where SSB groups for different network entities may be configured. Such techniques may provide for power savings and latency reductions associated with communications with to the UE 115-b, which may thereby enhance overall network efficiency and user experience. In the following description of the process flow 700, the operations between the first network entity 105-e, the second network entity 105-f, and the UE 115-b may be performed in a different order than the example order shown. Some operations may be omitted from the process flow 700, and other operations may be added to the process flow 700.

[0173] At 705, the first network entity 105-e may transmit, and the UE 115-b may receive, configuration information. The configuration information may configure multiple groups of SSBs, where each group of SSBs may be associate with one or more network entities, such as a first group of SSBs associated with the first network entity 105-e and a second group of SSBs associated with the second network entity 105-f. In some cases, the configuration information may indicate RACH resources that are associated with different SSBs of the groups of SSBs.

[0174] At 710, the first network entity 105-e may transmit, and the UE 115-b may receive, one or more downlink reference signals associated with the first group of SSBs. At 715, the second network entity 105-f may transmit, and the UE 115-b may receive, one or more downlink reference signals associated with the second group of SSBs.

[0175] At 720, the UE 115-b may measure the reference signals from the first group of SSBs and the second group of SSBs. In some cases, the UE 115-b may determine a RSRP associated with each SSB.

[0176] At 725, the UE 115-b may select a first SSB from the first group of SSBs or the second group of SSBs. The selection of the first SSB may be performed in accordance with techniques as discussed herein with reference to FIGs. 2 through 6, for example.

[0177] Optionally, at 730, the UE 115-b and one or more of the first network entity 105-e or the second network entity 105-f may perform an access procedure based on the  selected SSB. Optionally, at 735, the UE 115-b may select a RACH resource based on the selected SSB. The RACH resource may be selected in accordance with techniques as discussed herein, and may be associated with CFRA or CBRA, for example. Optionally, at 740, the UE 115-b, and one of the first network entity 105-e or the second network entity 105-f may perform a RACH procedure based on the selected SSB. Subsequent to selection of the first SSB and a connection establishment with the first network entity 105-e and the second network entity 105-f, the UE 115-b may transmit uplink communications via the second network entity 105-f, and receive downlink communications from the first network entity 105-e, which may enhance network efficiency.

[0178] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0179] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0180] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in  a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0181] The communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein. For example, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0182] In some examples, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0183] Additionally, or alternatively, the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 820, the receiver 810, the transmitter 815, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0184] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0185] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and one or more signals associated with one or more SSBs of the second group of SSBs. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.

[0186] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820, or a combination thereof) may support techniques for SSB configuration for multiple groups of SSBs that may provide for uplink and downlink communications via different network entities, which may enhance usage of network resources, reduce power consumption, allow for usage of reduced processing resources, and provide more efficient utilization of communication resources.

[0187] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects  of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a device 805 or a UE 115 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one of more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0188] The receiver 910 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups) . Information may be passed on to other components of the device 905. The receiver 910 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0189] The transmitter 915 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups) . In some examples, the transmitter 915 may be co-located with a receiver 910 in a transceiver module. The transmitter 915 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0190] The device 905, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein. For example, the communications manager 920 may include an SSB configuration manager 925, a measurement manager 930, an SSB selection manager 935, or any combination thereof. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 820 as described herein. In some examples, the communications manager 920, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be  integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0191] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SSB configuration manager 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The measurement manager 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and one or more signals associated with one or more SSBs of the second group of SSBs. The SSB selection manager 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.

[0192] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a communications manager 1020 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 820, a communications manager 920, or both, as described herein. The communications manager 1020, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein. For example, the communications manager 1020 may include an SSB configuration manager 1025, a measurement manager 1030, an SSB selection manager 1035, a RACH configuration manager 1040, an RSRP threshold manager 1045, a RACH manager 1050, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0193] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SSB configuration manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The measurement manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and one or more signals associated with one or more SSBs of the second group of SSBs. The SSB selection manager 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring. In some examples, the first group of SSBs are associated with a first set of spatial parameters and the second group of SSBs are associated with a second set of spatial parameters, and where different sets of spatial parameters are associated with different transmission-reception points.

[0194] In some examples, to support receiving the first configuration information and the second configuration information, the SSB configuration manager 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters, the one or more parameters including one or more of a SSB transmit power, a SSB periodicity, a time domain location of SSBs, or a frequency domain location of SSBs.

[0195] In some examples, the second set of parameters includes a second SSB transmit power that is lower than a first SSB transmit power of the first set of parameters, and where the second SSB transmit power is indicated by a separate SSB transmit power in the second configuration information, or as an power offset to the first SSB transmit power provided in the first configuration information. In some examples, a second SSB periodicity of the second set of parameters is larger than a first SSB periodicity of the first set of parameters. In some examples, the first set of parameters indicates a first set of time domain locations of the first group of SSBs and the second  set of parameters indicates a second set of time domain locations of the second group of SSBs, and where. In some examples, the first set of time domain locations and the second set of time domain locations are indicated by a separate time domain location indication in the first configuration information and the second configuration information. In some examples, the second set of time domain locations are indicated as an offset to the first set of time domain locations provided in the first configuration information. In some examples, the second set of time domain locations are indicated by an identification of which SSB positions provided in the first configuration information apply to the second group of SSBs. In some examples, the frequency domain location of SSBs for the first group of SSBs and the second group of SSBs are configured by separate frequency location parameters, and an absence of a frequency location parameter for the second group of SSBs indicates the second group of SSBs has a same frequency domain location as the first group of SSBs.

[0196] In some examples, one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are received in a system information block, in radio resource control signaling, or any combination thereof. In some examples, the second configuration information is received via a system information block that indicates initial access communications are allowed to be transmitted using uplink transmissions associated with the second group of SSBs, and where the second set of parameters include a SSB transmit power, a SSB periodicity, and a time domain location of SSBs that are configured separately from the first set of parameters. In some examples, one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are configured per component carrier for a set of multiple component carriers, or are configured per bandwidth part of a set of multiple bandwidth parts.

[0197] In some examples, the RACH configuration manager 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a RACH configuration that provides a set of RACH occasions, where the first group of SSBs and the second group of SSBs are jointly mapped to the set of RACH occasions according to a mapping rule. In some examples, the RACH configuration includes one or more RSRP threshold values associated with the first group of SSBs and one or more RSRP threshold values associated with the second group of SSBs.

[0198] In some examples, the RACH configuration manager 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a first RACH configuration associated with the first group of SSBs and a second RACH configuration associated with the second group of SSBs. In some examples, the RACH configuration manager 1040 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a RACH message using uplink transmission resources associated with the first SSB.

[0199] In some examples, the first RACH configuration includes one or more RSRP threshold values associated with the first group of SSBs and the second RACH configuration includes one or more RSRP threshold values associated with the second group of SSBs. In some examples, the second group of SSBs includes two or more sub-groups of SSBs, where each of the two or more sub-groups of SSBs are associated with different transmission-reception points that have different network energy saving parameters.

[0200] In some examples, to support selecting the first SSB, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining that a reference signal provided in the first SSB has a RSRP that meets a corresponding RSRP threshold criterion for a RACH communication. In some examples, to support selecting the first SSB, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB from the first group of SSBs when at least one SSB of the first group of SSBs has a RSRP that meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of SSBs. In some examples, to support selecting the first SSB, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB from the second group of SSBs when none of the SSBs of the first group of SSBs has a RSRP that meets the first RSRP threshold criterion and at least one SSB of the second group of SSBs has a RSRP that meets a second RSRP threshold criterion associated with the second group of SSBs. In some examples, to support selecting the first SSB, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB randomly from one or both of the first group of SSBs or the second group of SSBs when none of the SSBs have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0201] In some examples, to support selecting the first SSB, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs when at least one measured RSRP of the first group of SSBs meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of SSBs and at least one measured RSRP of the second group of SSBs meet a second RSRP threshold criterion associated with the second group of SSBs. In some examples, to support selecting the first SSB, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB from only the first group of SSBs when at least one measured RSRP of the first group of SSBs meets the first RSRP threshold criterion and measured RSRPs of the second group of SSBs do not meet the second RSRP threshold criterion. In some examples, to support selecting the first SSB, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB from only the second group of SSBs when at least one measured RSRP of the second group of SSBs meets the second RSRP threshold criterion and none of the measured RSRPs of the first group of SSBs meet the first RSRP threshold criterion. In some examples, to support selecting the first SSB, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB randomly from one or both of the first group of SSBs or the second group of SSBs when none of the SSBs have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0202] In some examples, to support selecting the first SSB, the RACH manager 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting one of the first group of SSBs or the second group of SSBs for a random access communication. In some examples, to support selecting the first SSB, the RACH manager 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB from the selected first group of SSBs or second group of SSBs. In some examples, to support receiving, the RSRP threshold manager 1045 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving RSRP threshold criteria for selecting one of the first group of SSBs or the second group of SSBs, and where the selecting one of the first group of SSBs or the second group of SSBs is based on the RSRP threshold criteria.

[0203] In some examples, a third RSRP threshold criterion is configured for the first group of SSBs , and where the selecting one of the first group of SSBs or the second group of SSBs is based at least in part whether a measured RSRP of one or more SSBs of the first group of SSBs meets the third RSRP threshold criterion. In some examples, a fourth RSRP threshold criterion is configured for the second group of SSBs and where the selecting one of the first group of SSBs or the second group of SSBs is based at least in part whether a measured RSRP of one or more SSBs of the second group of SSBs meets the fourth RSRP threshold criterion. In some examples, a fifth RSRP threshold criterion is configured for both the first group of SSBs and the second group of SSBs, and where the selecting one of the first group of SSBs or the second group of SSBs is based at least in part whether a measured RSRP of one or more SSBs of both the first group of SSBs and the second group of SSBs meets the fifth RSRP threshold criterion.

[0204] In some examples, the measured RSRP of one or more SSBs of the first group of SSBs is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more SSBs of the first group of SSBs. In some examples, the measured RSRP of one or more SSBs of the second group of SSBs is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more SSBs of the second group of SSBs. In some examples, the measured RSRP of one or more SSBs of both the first and the second group of SSBs is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more SSBs of both the first and the second group of SSBs.

[0205] In some examples, to support selecting the first SSB, the measurement manager 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the first SSB from the selected group of SSBs based on the corresponding first RSRP threshold criterion or second RSRP threshold criterion associated with the selected group of SSBs. In some examples, the second group of SSBs includes two or more sub-groups of SSBs, where each of the two or more sub-groups of SSBs are configured with an associated RSRP threshold criterion for RACH communication.

[0206] In some examples, the RACH manager 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving downlink control information that indicates a  RACH message is to be transmitted by the UE, where the downlink control information includes an indication of which of the first group of SSBs or the second group of SSBs to use for RACH resource selection. In some examples, the RACH manager 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting a RACH resource associated with the first SSB for transmission of the RACH message, the RACH resource selected from one or both of a first set of RACH resources associated with the first group of SSBs and a second set of RACH resources associated with the second group of SSBs according to the indication. In some examples, the RACH manager 1050 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the RACH message via the selected RACH resource.

[0207] FIG. 11 shows a diagram of a system 1100 including a device 1105 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of or include components of a device 805, a device 905, or a UE 115 as described herein. The device 1105 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1105 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1120, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1110, a transceiver 1115, one or more antennas 1125, at least one memory 1130, code 1135, and at least one processor 1140. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1145) .

[0208] The I / O controller 1110 may manage input and output signals for the device 1105. The I / O controller 1110 may also manage peripherals not integrated into the device 1105. In some cases, the I / O controller 1110 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1110 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1110 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1110 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1140.  In some cases, a user may interact with the device 1105 via the I / O controller 1110 or via hardware components controlled by the I / O controller 1110.

[0209] In some cases, the device 1105 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1105 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1115 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1125 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1115 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1115 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1125 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1125. The transceiver 1115, or the transceiver 1115 and one or more antennas 1125, may be an example of a transmitter 815, a transmitter 915, a receiver 810, a receiver 910, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0210] The at least one memory 1130 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1130 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1135. The code 1135 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1140, cause the device 1105 to perform various functions described herein. The code 1135 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1135 may not be directly executable by the at least one processor 1140 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1130 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0211] The at least one processor 1140 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one  or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1140 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1140. The at least one processor 1140 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1130) to cause the device 1105 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups) . For example, the device 1105 or a component of the device 1105 may include at least one processor 1140 and at least one memory 1130 coupled with or to the at least one processor 1140, the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 configured to perform various functions described herein.

[0212] In some examples, the at least one processor 1140 may include multiple processors and the at least one memory 1130 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1140 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1140) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1130) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1140 or a processing system including the at least one processor 1140 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1105 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1135 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1130 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0213] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving  first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for measuring one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and one or more signals associated with one or more SSBs of the second group of SSBs. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.

[0214] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 may support techniques for SSB configuration for multiple groups of SSBs that may provide for uplink and downlink communications via different network entities, which may enhance usage of network resources, reduce power consumption, allow for usage of reduced processing resources, provide more efficient utilization of communication resources, provide improved communication reliability with reduced latency, and provide improved user experience.

[0215] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1115, the one or more antennas 1125, or any combination thereof. Although the communications manager 1120 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1120 may be supported by or performed by the at least one processor 1140, the at least one memory 1130, the code 1135, or any combination thereof. For example, the code 1135 may include instructions executable by the at least one processor 1140 to cause the device 1105 to perform various aspects of techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein, or the at least one processor 1140 and the at least one memory 1130 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0216] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0217] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0218] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver  1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0219] The communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein. For example, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0220] In some examples, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0221] Additionally, or alternatively, the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1220, the receiver 1210, the transmitter 1215, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0222] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0223] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages in uplink resources associated with a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs, where the first SSB is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and the second group of SSBs.

[0224] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220, or a combination thereof) may support techniques for SSB configuration for multiple groups of SSBs that may provide for uplink and downlink communications via different network entities, which may enhance usage of network resources, reduce power consumption, allow for usage of reduced processing resources, and provide more efficient utilization of communication resources.

[0225] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a device 1305 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of aspects of a device 1205 or a network entity 105 as described herein. The device 1305 may include a receiver 1310, a transmitter 1315, and a communications manager 1320. The device 1305, or one of more components of the device 1305 (e.g., the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0226] The receiver 1310 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1305. In some examples, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0227] The transmitter 1315 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1305. For example, the transmitter 1315 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1315 and the receiver  1310 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0228] The device 1305, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein. For example, the communications manager 1320 may include an SSB configuration manager 1325 an uplink transmission manager 1330, or any combination thereof. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1220 as described herein. In some examples, the communications manager 1320, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both. For example, the communications manager 1320 may receive information from the receiver 1310, send information to the transmitter 1315, or be integrated in combination with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0229] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SSB configuration manager 1325 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The uplink transmission manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages in uplink resources associated with a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs, where the first SSB is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and the second group of SSBs.

[0230] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a communications manager 1420 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1420 may be an example of aspects of a communications manager 1220, a communications manager 1320, or both, as described herein. The communications manager 1420, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein. For example, the communications manager 1420 may include an SSB configuration manager 1425, an uplink transmission manager 1430, a RACH configuration manager 1435, an RSRP threshold manager 1440, a RACH manager 1445, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0231] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The SSB configuration manager 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The uplink transmission manager 1430 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages in uplink resources associated with a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs, where the first SSB is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and the second  group of SSBs. In some examples, the first group of SSBs are associated with a first set of spatial parameters and the second group of SSBs are associated with a second set of spatial parameters, and where different sets of spatial parameters are associated with different transmission-reception points.

[0232] In some examples, the first configuration information includes one or more parameters of the first set of parameters and the second configuration information includes one or more parameters of the second set of parameters, the one or more parameters including one or more of a SSB transmit power, a SSB periodicity, a time domain location of SSBs, or a frequency domain location of SSBs. In some examples, the second set of parameters includes a second SSB transmit power that is lower than a first SSB transmit power of the first set of parameters, and where the second SSB transmit power is indicated by a separate SSB transmit power in the second configuration information, or as an offset to the first SSB transmit power provided in the first configuration information. In some examples, a second SSB periodicity of the second set of parameters is larger than a first SSB periodicity of the first set of parameters.

[0233] In some examples, the first set of parameters indicates a first set of time domain locations of the first group of SSBs and the second set of parameters indicates a second set of time domain locations of the second group of SSBs, and where. In some examples, the first set of time domain locations and the second set of time domain locations are indicated by a separate time domain location indication in the first configuration information and the second configuration information. In some examples, the second set of time domain locations are indicated as an offset to the first set of time domain locations provided in the first configuration information. In some examples, the second set of time domain locations are indicated by an identification of which SSB positions provided in the first configuration information apply to the second group of SSBs. In some examples, the frequency domain location of SSBs for the first group of SSBs and the second group of SSBs are configured by separate frequency location parameters, and an absence of a frequency location parameter for the second group of SSBs indicates the second group of SSBs has a same frequency domain location as the first group of SSBs.

[0234] In some examples, one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are transmitted in a system information block, in radio resource control signaling, or any combination thereof. In some examples, the second configuration information is transmitted via a system information block that indicates initial access communications are allowed to be transmitted using uplink transmissions associated with the second group of SSBs, and where the second set of parameters include a SSB transmit power, a SSB periodicity, and a time domain location of SSBs that are configured separately from the first set of parameters. In some examples, one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are configured per component carrier for a set of multiple component carriers, or are configured per bandwidth part of a set of multiple bandwidth parts.

[0235] In some examples, the RACH configuration manager 1435 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the at least one UE, a RACH configuration that provides a set of RACH occasions, where the first group of SSBs and the second group of SSBs are jointly mapped to the set of RACH occasions according to a mapping rule. In some examples, the RACH configuration includes one or more RSRP threshold values associated with the first group of SSBs and one or more RSRP threshold values associated with the second group of SSBs.

[0236] In some examples, the RACH configuration manager 1435 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first RACH configuration associated with the first group of SSBs and a second RACH configuration associated with the second group of SSBs. In some examples, the RACH configuration manager 1435 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a RACH message from one or more UEs using uplink transmission resources associated with the first SSB. In some examples, the first RACH configuration includes one or more RSRP threshold values associated with the first group of SSBs and the second RACH configuration includes one or more RSRP threshold values associated with the second group of SSBs. In some examples, the second group of SSBs includes two or more sub-groups of SSBs, where each of the two or more sub-groups of SSBs are associated with different transmission-reception points that have different network energy saving parameters.

[0237] In some examples, the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select the first SSB based on a determination that a reference signal provided in the first SSB has a RSRP that meets a RSRP threshold criterion for a RACH communication. In some examples, the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first SSB from the first group of SSBs when at least one SSB of the first group of SSBs has a RSRP that meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of SSBs. In some examples, the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first SSB from the second group of SSBs when none of the SSBs of the first group of SSBs has a RSRP that meets the first RSRP threshold criterion and at least one SSB of the second group of SSBs has a RSRP that meets a second RSRP threshold criterion associated with the second group of SSBs. In some examples, the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first SSB randomly from one or both of the first group of SSBs or the second group of SSBs when none of the SSBs have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0238] In some examples, the first configuration information and the second configuration information indicates the at least one UE is to select the first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs when at least one measured RSRP of the first group of SSBs meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of SSBs and at least one measured RSRP of the second group of SSBs meet a second RSRP threshold criterion associated with the second group of SSBs. In some examples, the first configuration information and the second configuration information indicates the at least one UE is to select the first SSB from only the first group of SSBs when at least one measured RSRP of the first group of SSBs meets the first RSRP threshold criterion and measured RSRPs of the second group of SSBs do not meet the second RSRP threshold criterion. In some examples, the first configuration information and the second configuration information indicates the at least one UE is to select the first SSB from only the second group of SSBs when at least one measured RSRP of the second group of SSBs meets the second RSRP threshold criterion and none of the measured RSRPs of the first group of SSBs meet the first RSRP threshold criterion. In some examples, the first configuration information and the second  configuration information indicates the at least one UE is to select the first SSB randomly from one or both of the first group of SSBs or the second group of SSBs when none of the SSBs have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion. In some examples, the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select one of the first group of SSBs or the second group of SSBs for a random access communication.

[0239] In some examples, the first configuration information and the second configuration information further includes RSRP threshold criteria for the first group of SSBs SSB and the second group of SSBs, and the RSRP threshold criteria indicates to select one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the RSRP threshold criteria. In some examples, a third RSRP threshold criterion is configured for the first group of SSBs, and where one of the first group of SSBs or the second group of SSBs is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more SSBs of the first group of SSBs meets the third RSRP threshold criterion. In some examples, a fourth RSRP threshold criterion is configured for the second group of SSBs and where one of the first group of SSBs or the second group of SSBs is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more SSBs of the second group of SSBs meets the fourth RSRP threshold criterion. In some examples, a fifth RSRP threshold criterion is configured for both the first group of SSBs and the second group of SSBs, and where one of the first group of SSBs or the second group of SSBs is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more SSBs of both the first group of SSBs and the second group of SSBs meets the fifth RSRP threshold criterion.

[0240] In some examples, the measured RSRP of one or more SSBs of the first group of SSBs is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more SSBs of the first group of SSBs. In some examples, the measured RSRP of one or more SSBs of the second group of SSBs is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more SSBs of the second group of SSBs. In some examples, the measured RSRP of one or more SSBs of both the first and the second group of SSBs is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP,  or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more SSBs of both the first and the second group of SSBs.

[0241] In some examples, the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select the first SSB from the selected group of SSBs based on the corresponding first RSRP threshold criterion or second RSRP threshold criterion associated with the selected group of SSBs. In some examples, the second group of SSBs includes two or more sub-groups of SSBs, where each of the two or more sub-groups of SSBs are configured with associated RSRP threshold criteria for RACH communication.

[0242] In some examples, the RACH manager 1445 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting downlink control information that indicates a RACH message is to be transmitted by the at least one UE, where the downlink control information includes an indication of which of the first group of SSBs or the second group of SSBs to use for RACH resource selection. In some examples, the RACH manager 1445 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving the RACH message via a RACH resource that is based on the indication.

[0243] FIG. 15 shows a diagram of a system 1500 including a device 1505 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1505 may be an example of or include components of a device 1205, a device 1305, or a network entity 105 as described herein. The device 1505 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1505 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1520, a transceiver 1510, one or more antennas 1515, at least one memory 1525, code 1530, and at least one processor 1535. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1540) .

[0244] The transceiver 1510 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1510 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1510 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1505 may include one or more antennas 1515, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1510 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1515, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1515, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1510 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1515 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1515 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1510 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1510, or the transceiver 1510 and the one or more antennas 1515, or the transceiver 1510 and the one or more antennas 1515 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1535, the at least one memory 1525, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1505. In some examples, the transceiver 1510 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0245] The at least one memory 1525 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1525 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1530. The code 1530 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor  1535, cause the device 1505 to perform various functions described herein. The code 1530 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1530 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1535 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1525 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1535 may include multiple processors and the at least one memory 1525 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0246] The at least one processor 1535 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1535 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1535. The at least one processor 1535 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1525) to cause the device 1505 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups) . For example, the device 1505 or a component of the device 1505 may include at least one processor 1535 and at least one memory 1525 coupled with one or more of the at least one processor 1535, the at least one processor 1535 and the at least one memory 1525 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1535 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code  1530) to perform the functions of the device 1505. The at least one processor 1535 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1505 (such as within one or more of the at least one memory 1525) .

[0247] In some examples, the at least one processor 1535 may include multiple processors and the at least one memory 1525 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1535 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1535) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1525) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1535 or a processing system including the at least one processor 1535 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1505 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1525 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0248] In some examples, a bus 1540 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1540 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1505, or between different components of the device 1505 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1505 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1520, the transceiver 1510, the at least one memory 1525, the code 1530, and the at least one processor 1535 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0249] In some examples, the communications manager 1520 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1520 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1520 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1520 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0250] The communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The communications manager 1520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving one or more messages in uplink resources associated with a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs, where the first SSB is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and the second group of SSBs.

[0251] By including or configuring the communications manager 1520 in accordance with examples as described herein, the device 1505 may support techniques for SSB configuration for multiple groups of SSBs that may provide for uplink and downlink communications via different network entities, which may enhance usage of network resources, reduce power consumption, allow for usage of reduced processing resources, provide more efficient utilization of communication resources, provide  improved communication reliability with reduced latency, and provide improved user experience.

[0252] In some examples, the communications manager 1520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1510, the one or more antennas 1515 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1520 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1520 may be supported by or performed by the transceiver 1510, one or more of the at least one processor 1535, one or more of the at least one memory 1525, the code 1530, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1535, the at least one memory 1525, the code 1530, or any combination thereof) . For example, the code 1530 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1535 to cause the device 1505 to perform various aspects of techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups as described herein, or the at least one processor 1535 and the at least one memory 1525 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0253] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0254] At 1605, the method may include receiving first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from  corresponding parameter values of the first set of parameters. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by an SSB configuration manager 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0255] At 1610, the method may include measuring one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and one or more signals associated with one or more SSBs of the second group of SSBs. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a measurement manager 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0256] At 1615, the method may include selecting a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by an SSB selection manager 1035 as described with reference to FIG. 10.

[0257] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0258] At 1705, the method may include receiving first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The operations of 1705  may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by an SSB configuration manager 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0259] At 1710, the method may include measuring one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and one or more signals associated with one or more SSBs of the second group of SSBs. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a measurement manager 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0260] At 1715, the method may include selecting a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by an SSB selection manager 1035 as described with reference to FIG. 10.

[0261] At 1720, the method may include receiving a RACH configuration that provides a set of RACH occasions, where the first group of SSBs and the second group of SSBs are jointly mapped to the set of RACH occasions according to a mapping rule. The operations of 1720 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1720 may be performed by a RACH configuration manager 1040 as described with reference to FIG. 10.

[0262] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0263] At 1805, the method may include receiving first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by an SSB configuration manager 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0264] At 1810, the method may include measuring one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and one or more signals associated with one or more SSBs of the second group of SSBs. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a measurement manager 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0265] At 1815, the method may include selecting a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring. The operations of 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by an SSB selection manager 1035 as described with reference to FIG. 10.

[0266] At 1820, the method may include receiving a first RACH configuration associated with the first group of SSBs and a second RACH configuration associated with the second group of SSBs. The operations of 1820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by a RACH configuration manager 1040 as described with reference to FIG. 10.

[0267] At 1825, the method may include transmitting a RACH message using uplink transmission resources associated with the first SSB. The operations of 1825 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples,  aspects of the operations of 1825 may be performed by a RACH configuration manager 1040 as described with reference to FIG. 10.

[0268] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 11. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0269] At 1905, the method may include receiving first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The operations of 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by an SSB configuration manager 1025 as described with reference to FIG. 10.

[0270] At 1910, the method may include measuring one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and one or more signals associated with one or more SSBs of the second group of SSBs. The operations of 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by a measurement manager 1030 as described with reference to FIG. 10.

[0271] At 1915, the method may include selecting a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs based on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring. The operations of 1915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some  examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by an SSB selection manager 1035 as described with reference to FIG. 10.

[0272] At 1920, the method may include receiving downlink control information that indicates a RACH message is to be transmitted by the UE, where the downlink control information includes an indication of which of the first group of SSBs or the second group of SSBs to use for RACH resource selection. The operations of 1920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1920 may be performed by a RACH manager 1050 as described with reference to FIG. 10.

[0273] At 1925, the method may include selecting a RACH resource associated with the first SSB for transmission of the RACH message, the RACH resource selected from one or both of a first set of RACH resources associated with the first group of SSBs and a second set of RACH resources associated with the second group of SSBs according to the indication. The operations of 1925 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1925 may be performed by a RACH manager 1050 as described with reference to FIG. 10.

[0274] At 1930, the method may include transmitting the RACH message via the selected RACH resource. The operations of 1930 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1930 may be performed by a RACH manager 1050 as described with reference to FIG. 10.

[0275] FIG. 20 shows a flowchart illustrating a method 2000 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2000 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2000 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7 and 12 through 15. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0276] At 2005, the method may include transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second  configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters. The operations of 2005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2005 may be performed by an SSB configuration manager 1425 as described with reference to FIG. 14.

[0277] At 2010, the method may include receiving one or more messages in uplink resources associated with a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs, where the first SSB is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and the second group of SSBs. The operations of 2010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2010 may be performed by an uplink transmission manager 1430 as described with reference to FIG. 14.

[0278] FIG. 21 shows a flowchart illustrating a method 2100 that supports techniques for configuring SSBs for multiple SSB groups in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2100 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2100 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 7 and 12 through 15. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0279] At 2105, the method may include transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of SSBs for a serving cell and second configuration information for a second group of SSBs for the serving cell, the first configuration information including a first set of parameters, and the second configuration information including a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set  of parameters. The operations of 2105 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2105 may be performed by an SSB configuration manager 1425 as described with reference to FIG. 14.

[0280] At 2110, the method may include receiving one or more messages in uplink resources associated with a first SSB from one of the first group of SSBs or the second group of SSBs, where the first SSB is selected based on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more SSBs of the first group of SSBs and the second group of SSBs. The operations of 2110 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2110 may be performed by an uplink transmission manager 1430 as described with reference to FIG. 14.

[0281] At 2115, the method may include transmitting downlink control information that indicates a RACH message is to be transmitted by the at least one UE, where the downlink control information includes an indication of which of the first group of SSBs or the second group of SSBs to use for RACH resource selection. The operations of 2115 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2115 may be performed by a RACH manager 1445 as described with reference to FIG. 14.

[0282] At 2120, the method may include receiving the RACH message via a RACH resource that is based on the indication. The operations of 2120 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2120 may be performed by a RACH manager 1445 as described with reference to FIG. 14.

[0283] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0284] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: receiving first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information comprising a first set of parameters, and the second configuration information  comprising a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters; measuring one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks; and selecting a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based at least in part on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.

[0285] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the first group of synchronization signal blocks are associated with a first set of spatial parameters and the second group of synchronization signal blocks are associated with a second set of spatial parameters, and wherein different sets of spatial parameters are associated with different transmission-reception points.

[0286] Aspect 3: The method of any of aspects 1 through 2, wherein receiving the first configuration information and the second configuration information further comprises: receiving one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters, the one or more parameters comprising one or more of a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, a time domain location of synchronization signal blocks, or a frequency domain location of synchronization signal blocks.

[0287] Aspect 4: The method of aspect 3, wherein the second set of parameters comprises a second synchronization signal block transmit power that is lower than a first synchronization signal block transmit power of the first set of parameters, and wherein the second synchronization signal block transmit power is indicated by a separate synchronization signal block transmit power in the second configuration information, or as an power offset to the first synchronization signal block transmit power provided in the first configuration information.

[0288] Aspect 5: The method of any of aspects 3 through 4, wherein a second synchronization signal block periodicity of the second set of parameters is larger than a first synchronization signal block periodicity of the first set of parameters.

[0289] Aspect 6: The method of any of aspects 3 through 5, wherein the first set of parameters indicates a first set of time domain locations of the first group of synchronization signal blocks and the second set of parameters indicates a second set of time domain locations of the second group of synchronization signal blocks, and wherein: the first set of time domain locations and the second set of time domain locations are indicated by a separate time domain location indication in the first configuration information and the second configuration information, the second set of time domain locations are indicated as an offset to the first set of time domain locations provided in the first configuration information, or the second set of time domain locations are indicated by an identification of which synchronization signal block positions provided in the first configuration information apply to the second group of synchronization signal blocks.

[0290] Aspect 7: The method of any of aspects 3 through 6, wherein the frequency domain location of synchronization signal blocks for the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are configured by separate frequency location parameters, and an absence of a frequency location parameter for the second group of synchronization signal blocks indicates the second group of synchronization signal blocks has a same frequency domain location as the first group of synchronization signal blocks.

[0291] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are received in a system information block, in radio resource control signaling, or any combination thereof.

[0292] Aspect 9: The method of aspect 8, wherein the second configuration information is received via a system information block that indicates initial access communications are allowed to be transmitted using uplink transmissions associated with the second group of synchronization signal blocks, and wherein the second set of parameters comprise a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, and a time domain location of synchronization signal blocks that are configured separately from the first set of parameters.

[0293] Aspect 10: The method of any of aspects 8 through 9, wherein one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are configured per component carrier for a plurality of component carriers, or are configured per bandwidth part of a plurality of bandwidth parts.

[0294] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: receiving a random access channel configuration that provides a set of random access channel occasions, wherein the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are jointly mapped to the set of random access channel occasions according to a mapping rule.

[0295] Aspect 12: The method of aspect 11, wherein the random access channel configuration comprises one or more RSRP threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.

[0296] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, further comprising: receiving a first random access channel configuration associated with the first group of synchronization signal blocks and a second random access channel configuration associated with the second group of synchronization signal blocks; and transmitting a random access channel message using uplink transmission resources associated with the first synchronization signal block.

[0297] Aspect 14: The method of aspect 13, wherein the first random access channel configuration comprises one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and the second random access channel configuration comprises one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.

[0298] Aspect 15: The method of any of aspects 1 through 14, wherein the second group of synchronization signal blocks comprises two or more sub-groups of synchronization signal blocks, wherein each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are associated with different transmission-reception points that have different network energy saving parameters.

[0299] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein selecting the first synchronization signal block further comprises: determining that a reference signal provided in the first synchronization signal block has a RSRP that meets a corresponding RSRP threshold criterion for a random access channel communication.

[0300] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein selecting the first synchronization signal block further comprises: selecting the first synchronization signal block from the first group of synchronization signal blocks when at least one synchronization signal block of the first group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks; selecting the first synchronization signal block from the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets the first RSRP threshold criterion and at least one synchronization signal block of the second group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks; and selecting the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0301] Aspect 18: The method of aspect 16, wherein selecting the first synchronization signal block further comprises: selecting the first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the first group of synchronization signal blocks meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks and at least one measured RSRP of the second group of synchronization signal blocks meet a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks; selecting the first synchronization signal block from only the first group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the first group of synchronization signal blocks meets the first RSRP threshold criterion and measured RSRPs of the second group of synchronization signal blocks do not meet the second RSRP threshold  criterion; selecting the first synchronization signal block from only the second group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the second group of synchronization signal blocks meets the second RSRP threshold criterion and none of the measured RSRPs of the first group of synchronization signal blocks meet the first RSRP threshold criterion; and selecting the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0302] Aspect 19: The method of aspect 18, wherein selecting the first synchronization signal block further comprises: selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks for a random access communication; and selecting the first synchronization signal block from the selected first group of synchronization signal blocks or second group of synchronization signal blocks.

[0303] Aspect 20: The method of aspect 19, wherein the receiving further comprises: receiving RSRP threshold criteria for selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, and wherein the selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is based at least in part on the RSRP threshold criteria.

[0304] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein a third RSRP threshold criterion is configured for the first group of synchronization signal blocks , and wherein the selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks meets the third RSRP threshold criterion, or a fourth RSRP threshold criterion is configured for the second group of synchronization signal blocks and wherein the selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks meets the fourth RSRP threshold criterion, or a fifth RSRP threshold criterion is  configured for both the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks, and wherein the selecting one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of both the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks meets the fifth RSRP threshold criterion.

[0305] Aspect 22: The method of aspect 21, wherein the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks, or the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks, or the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of both the first and the second group of synchronization signal blocks is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of both the first and the second group of synchronization signal blocks.

[0306] Aspect 23: The method of any of aspects 20 through 22, wherein selecting the first synchronization signal block further comprises: selecting the first synchronization signal block from the selected group of synchronization signal blocks based at least in part on the corresponding first RSRP threshold criterion or second RSRP threshold criterion associated with the selected group of synchronization signal blocks.

[0307] Aspect 24: The method of any of aspects 16 through 23, wherein the second group of synchronization signal blocks comprises two or more sub-groups of synchronization signal blocks, wherein each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are configured with an associated RSRP threshold criterion for random access channel communication.

[0308] Aspect 25: The method of any of aspects 1 through 24, further comprising: receiving downlink control information that indicates a random access channel message is to be transmitted by the UE, wherein the downlink control information comprises an indication of which of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks to use for random access channel resource selection; selecting a random access channel resource associated with the first synchronization signal block for transmission of the random access channel message, the random access channel resource selected from one or both of a first set of random access channel resources associated with the first group of synchronization signal blocks and a second set of random access channel resources associated with the second group of synchronization signal blocks according to the indication; and transmitting the random access channel message via the selected random access channel resource.

[0309] Aspect 26: A method for wireless communications at a network entity, comprising: transmitting, to at least one UE, first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information comprising a first set of parameters, and the second configuration information comprising a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters; and receiving one or more messages in uplink resources associated with a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, wherein the first synchronization signal block is selected based at least in part on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks.

[0310] Aspect 27: The method of aspect 26, wherein the first group of synchronization signal blocks are associated with a first set of spatial parameters and the second group of synchronization signal blocks are associated with a second set of spatial parameters, and wherein different sets of spatial parameters are associated with different transmission-reception points.

[0311] Aspect 28: The method of any of aspects 26 through 27, wherein the first configuration information comprises one or more parameters of the first set of parameters and the second configuration information comprises one or more parameters of the second set of parameters, the one or more parameters comprising one or more of a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, a time domain location of synchronization signal blocks, or a frequency domain location of synchronization signal blocks.

[0312] Aspect 29: The method of aspect 28, wherein the second set of parameters comprises a second synchronization signal block transmit power that is lower than a first synchronization signal block transmit power of the first set of parameters, and wherein the second synchronization signal block transmit power is indicated by a separate synchronization signal block transmit power in the second configuration information, or as an offset to the first synchronization signal block transmit power provided in the first configuration information.

[0313] Aspect 30: The method of any of aspects 28 through 29, wherein a second synchronization signal block periodicity of the second set of parameters is larger than a first synchronization signal block periodicity of the first set of parameters.

[0314] Aspect 31: The method of any of aspects 28 through 30, wherein the first set of parameters indicates a first set of time domain locations of the first group of synchronization signal blocks and the second set of parameters indicates a second set of time domain locations of the second group of synchronization signal blocks, and wherein: the first set of time domain locations and the second set of time domain locations are indicated by a separate time domain location indication in the first configuration information and the second configuration information, the second set of time domain locations are indicated as an offset to the first set of time domain locations provided in the first configuration information, or the second set of time domain locations are indicated by an identification of which synchronization signal block positions provided in the first configuration information apply to the second group of synchronization signal blocks.

[0315] Aspect 32: The method of any of aspects 28 through 31, wherein the frequency domain location of synchronization signal blocks for the first group of  synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are configured by separate frequency location parameters, and an absence of a frequency location parameter for the second group of synchronization signal blocks indicates the second group of synchronization signal blocks has a same frequency domain location as the first group of synchronization signal blocks.

[0316] Aspect 33: The method of any of aspects 26 through 32, wherein one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are transmitted in a system information block, in radio resource control signaling, or any combination thereof.

[0317] Aspect 34: The method of aspect 33, wherein the second configuration information is transmitted via a system information block that indicates initial access communications are allowed to be transmitted using uplink transmissions associated with the second group of synchronization signal blocks, and wherein the second set of parameters comprise a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, and a time domain location of synchronization signal blocks that are configured separately from the first set of parameters.

[0318] Aspect 35: The method of any of aspects 33 through 34, wherein one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are configured per component carrier for a plurality of component carriers, or are configured per bandwidth part of a plurality of bandwidth parts.

[0319] Aspect 36: The method of any of aspects 26 through 35, further comprising: transmitting, to the at least one UE, a random access channel configuration that provides a set of random access channel occasions, wherein the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are jointly mapped to the set of random access channel occasions according to a mapping rule.

[0320] Aspect 37: The method of aspect 36, wherein the random access channel configuration comprises one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.

[0321] Aspect 38: The method of any of aspects 26 through 37, further comprising: transmitting a first random access channel configuration associated with the first group of synchronization signal blocks and a second random access channel configuration associated with the second group of synchronization signal blocks; and receiving a random access channel message from one or more UEs using uplink transmission resources associated with the first synchronization signal block.

[0322] Aspect 39: The method of aspect 38, wherein the first random access channel configuration comprises one or more RSRP threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and the second random access channel configuration comprises one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.

[0323] Aspect 40: The method of any of aspects 26 through 39, wherein the second group of synchronization signal blocks comprises two or more sub-groups of synchronization signal blocks, wherein each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are associated with different transmission-reception points that have different network energy saving parameters.

[0324] Aspect 41: The method of any of aspects 26 through 40, wherein the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block based at least in part on a determination that a reference signal provided in the first synchronization signal block has a reference signal received power (RSRP) that meets a RSRP threshold criterion for a random access channel communication.

[0325] Aspect 42: The method of aspect 41, wherein the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from the first group of synchronization signal blocks when at least one synchronization signal block of the first group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks; the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from the second group of synchronization signal blocks when none or the synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets the first RSRP threshold criterion  and at least one synchronization signal block of the second group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks; and the configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0326] Aspect 43: The method of any of aspects 41 through 42, wherein the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the first group of synchronization signal blocks meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks and at least one measured RSRP of the second group of synchronization signal blocks meet a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks; that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from only the first group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the first group of synchronization signal blocks meets the first RSRP threshold criterion and measured RSRPs of the second group of synchronization signal blocks do not meet the second RSRP threshold criterion; that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from only the second group of synchronization signal blocks when at least one measured RSRP of the second group of synchronization signal blocks meets the second RSRP threshold criterion and none of the measured RSRPs of the first group of synchronization signal blocks meet the first RSRP threshold criterion; and that the at least one UE is to select the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when none of the synchronization signal blocks have a measured RSRP that meet a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.

[0327] Aspect 44: The method of aspect 43, wherein the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks for a random access communication.

[0328] Aspect 45: The method of aspect 44, wherein the first configuration information and the second configuration information further comprises RSRP threshold criteria for the first group of synchronization signal blocks SSB and the second group of synchronization signal blocks, and the RSRP threshold criteria indicates to select one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based at least in part on the RSRP threshold criteria.

[0329] Aspect 46: The method of aspect 45, wherein a third RSRP threshold criterion is configured for the first group of synchronization signal blocks , and wherein one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks meets the third RSRP threshold criterion, or a fourth RSRP threshold criterion is configured for the second group of synchronization signal blocks and wherein one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks meets the fourth RSRP threshold criterion, or a fifth RSRP threshold criterion is configured for both the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks, and wherein one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks is selected based at least in part whether a measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of both the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks meets the fifth RSRP threshold criterion.

[0330] Aspect 47: The method of aspect 46, wherein the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a  lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks, or the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks, or the measured RSRP of one or more synchronization signal blocks of both the first and the second group of synchronization signal blocks is determined based on an average RSRP, a weighted average RSRP, a highest RSRP, or a lowest RSRP, of one or more reference signals provided in one or more synchronization signal blocks of both the first and the second group of synchronization signal blocks.

[0331] Aspect 48: The method of any of aspects 45 through 47, wherein the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block from the selected group of synchronization signal blocks based at least in part on the corresponding first RSRP threshold criterion or second RSRP threshold criterion associated with the selected group of synchronization signal blocks.

[0332] Aspect 49: The method of any of aspects 41 through 48, wherein the second group of synchronization signal blocks comprises two or more sub-groups of synchronization signal blocks, wherein each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are configured with associated RSRP threshold criteria for random access channel communication.

[0333] Aspect 50: The method of any of aspects 26 through 49, further comprising: transmitting downlink control information that indicates a random access channel message is to be transmitted by the at least one UE, wherein the downlink control information comprises an indication of which of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks to use for random access channel resource selection; and receiving the random access channel message via a random access channel resource that is based at least in part on the indication.

[0334] Aspect 51: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with  the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 25.

[0335] Aspect 52: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 25.

[0336] Aspect 53: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 25.

[0337] Aspect 54: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 26 through 50.

[0338] Aspect 55: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 26 through 50.

[0339] Aspect 56: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 26 through 50.

[0340] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0341] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0342] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions,  commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0343] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, 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 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, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0344] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0345] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose  computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0346] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0347] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that  performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0348] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0349] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0350] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or  “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0351] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:receive first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information comprising a first set of parameters, and the second configuration information comprising a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters;measure one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks; andselect a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based at least in part on the first configuration information, the second configuration information, and the one or more signal measurements.2.The UE of claim 1, wherein the first group of synchronization signal blocks are associated with a first set of spatial parameters and the second group of synchronization signal blocks are associated with a second set of spatial parameters, and wherein different sets of spatial parameters are associated with different transmission-reception points.3.The UE of claim 1, wherein, to receive the first configuration information and the second configuration information, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters, the one or more parameters comprising one or more of a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, a time domain location of synchronization signal blocks, or a frequency domain location of synchronization signal blocks.4.The UE of claim 3, wherein the second set of parameters comprises a second synchronization signal block transmit power that is lower than a first synchronization signal block transmit power of the first set of parameters, and wherein the second synchronization signal block transmit power is indicated by a separate synchronization signal block transmit power in the second configuration information, or as an power offset to the first synchronization signal block transmit power provided in the first configuration information.5.The UE of claim 3, wherein a second synchronization signal block periodicity of the second set of parameters is larger than a first synchronization signal block periodicity of the first set of parameters.6.The UE of claim 3, wherein:the first set of parameters indicates a first set of time domain locations of the first group of synchronization signal blocks and the second set of parameters indicates a second set of time domain locations of the second group of synchronization signal blocks, and wherein:the first set of time domain locations and the second set of time domain locations are indicated by a separate time domain location indication in the first configuration information and the second configuration information,the second set of time domain locations are indicated as an offset to the first set of time domain locations provided in the first configuration information, orthe second set of time domain locations are indicated by an identification of which synchronization signal block positions provided in the first configuration information apply to the second group of synchronization signal blocks.7.The UE of claim 3, wherein the frequency domain location of synchronization signal blocks for the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are configured by separate frequency location parameters, and an absence of a frequency location parameter for the second  group of synchronization signal blocks indicates the second group of synchronization signal blocks has a same frequency domain location as the first group of synchronization signal blocks.8.The UE of claim 1, wherein one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are received in a system information block, in radio resource control signaling, or any combination thereof.9.The UE of claim 8, wherein the second configuration information is received via a system information block that indicates initial access communications are allowed to be transmitted using uplink transmissions associated with the second group of synchronization signal blocks, and wherein the second set of parameters comprise a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, and a time domain location of synchronization signal blocks that are configured separately from the first set of parameters.10.The UE of claim 8, wherein one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters are configured per component carrier for a plurality of component carriers, or are configured per bandwidth part of a plurality of bandwidth parts.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a random access channel configuration that provides a set of random access channel occasions, wherein the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are jointly mapped to the set of random access channel occasions according to a mapping rule.12.The UE of claim 11, wherein the random access channel configuration comprises one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.13.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive a first random access channel configuration associated with the first group of synchronization signal blocks and a second random access channel configuration associated with the second group of synchronization signal blocks; andtransmit a random access channel message using uplink transmission resources associated with the first synchronization signal block.14.The UE of claim 13, wherein the first random access channel configuration comprises one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and the second random access channel configuration comprises one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.15.The UE of claim 1, wherein the second group of synchronization signal blocks comprises two or more sub-groups of synchronization signal blocks, wherein each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are associated with different transmission-reception points that have different network energy saving parameters.16.The UE of claim 1, wherein, to select the first synchronization signal block, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:determine that a reference signal provided in the first synchronization signal block has a reference signal received power (RSRP) that meets a corresponding RSRP threshold criterion for a random access channel communication.17.The UE of claim 16, wherein, to select the first synchronization signal block, the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:select the first synchronization signal block from the first group of synchronization signal blocks when at least one synchronization signal block of the first group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets a first RSRP threshold criterion associated with the first group of synchronization signal blocks;select the first synchronization signal block from the second group of synchronization signal blocks when no synchronization signal block of the first group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets the first RSRP threshold criterion and at least one synchronization signal block of the second group of synchronization signal blocks has a RSRP that meets a second RSRP threshold criterion associated with the second group of synchronization signal blocks; andselect the first synchronization signal block randomly from one or both of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks when no synchronization signal block has a measured RSRP that meets a corresponding one of the first RSRP threshold criterion or the second RSRP threshold criterion.18.The UE of claim 16, wherein the second group of synchronization signal blocks comprises two or more sub-groups of synchronization signal blocks, wherein each of the two or more sub-groups of synchronization signal blocks are configured with an associated RSRP threshold criterion for random access channel communication.19.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive downlink control information that indicates a random access channel message is to be transmitted by the UE, wherein the downlink control information comprises an indication of which of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks to use for random access channel resource selection;select a random access channel resource associated with the first synchronization signal block for transmission of the random access channel message, the random access channel resource selected from one or both of a first set of random access channel resources associated with the first group of synchronization signal blocks and a second set of random access channel resources associated with the second group of synchronization signal blocks according to the indication; andtransmit the random access channel message via the selected random access channel resource.20.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:transmit, to at least one user equipment (UE) , first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information comprising a first set of parameters, and the second configuration information comprising a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters; andreceive one or more messages in uplink resources associated with a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, wherein the first synchronization signal block is selected based at least in part on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks.21.The network entity of claim 20, wherein the first configuration information comprises one or more parameters of the first set of parameters and the second configuration information comprises one or more parameters of the second set of parameters, the one or more parameters comprising one or more of a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, a time domain location of synchronization signal blocks, or a frequency domain location of synchronization signal blocks.22.The network entity of claim 20, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit a first random access channel configuration associated with the first group of synchronization signal blocks and a second random access channel configuration associated with the second group of synchronization signal blocks; andreceive a random access channel message from one or more UEs using uplink transmission resources associated with the first synchronization signal block.23.The network entity of claim 22, wherein the first random access channel configuration comprises one or more reference signal received power (RSRP) threshold values associated with the first group of synchronization signal blocks and the second random access channel configuration comprises one or more RSRP threshold values associated with the second group of synchronization signal blocks.24.The network entity of claim 20, wherein the first configuration information and the second configuration information indicates that the at least one UE is to select the first synchronization signal block based at least in part on a determination that a reference signal provided in the first synchronization signal block has a reference signal received power (RSRP) that meets a RSRP threshold criterion for a random access channel communication.25.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:receiving first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information comprising a first set of parameters, and the second configuration information comprising a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters;measuring one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the second group of synchronization signal blocks; andselecting a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks based at least in part on the first configuration information, the second configuration information, and the measuring.26.The method of claim 25, wherein receiving the first configuration information and the second configuration information further comprises:receiving one or more parameters of the first set of parameters and the second set of parameters, the one or more parameters comprising one or more of a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, a time domain location of synchronization signal blocks, or a frequency domain location of synchronization signal blocks.27.The method of claim 25, further comprising:receiving a random access channel configuration that provides a set of random access channel occasions, wherein the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are jointly mapped to the set of random access channel occasions according to a mapping rule.28.A method for wireless communications at a network entity, comprising:transmitting, to at least one user equipment (UE) , first configuration information for at least a first group of synchronization signal blocks for a serving cell and second configuration information for a second group of synchronization signal blocks for the serving cell, the first configuration information comprising a first set of parameters, and the second configuration information comprising a second set of parameters that have one or more parameter values that are different from corresponding parameter values of the first set of parameters; andreceiving one or more messages in uplink resources associated with a first synchronization signal block from one of the first group of synchronization signal blocks or the second group of synchronization signal blocks, wherein the first synchronization signal block is selected based at least in part on the first configuration information, the second configuration information, and measurements of one or more signals associated with one or more synchronization signal blocks of the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks.29.The method of claim 28, wherein the first configuration information comprises one or more parameters of the first set of parameters and the second configuration information comprises one or more parameters of the second set of parameters, the one or more parameters comprising one or more of a synchronization signal block transmit power, a synchronization signal block periodicity, a time domain location of synchronization signal blocks, or a frequency domain location of synchronization signal blocks.30.The method of claim 28, further comprising:transmitting, to the at least one UE, a random access channel configuration that provides a set of random access channel occasions, wherein the first group of synchronization signal blocks and the second group of synchronization signal blocks are jointly mapped to the set of random access channel occasions according to a mapping rule.

Citation Information

Patent Citations

  • Uplink transmissions based on synchronization signals and physical broadcast channel block receptions

    US20230147154A1

  • Method and device for transmission based on multiple transmission and reception points in communication system

    WO2024090988A1