Physical random access channel enhancement with limited downlink transmission uplink transmit receive point

By transmitting a first random access message to one TRP and receiving subsequent messages from another TRP based on different reference signals, the solution addresses reception challenges in asymmetric TRP deployments, enhancing coverage and reliability while preserving network energy efficiency.

WO2026064921A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +7
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-24
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communication systems with asymmetric downlink single transmit receive point (sTRP) and uplink multi-TRP (mTRP) deployments, UEs face challenges in successfully receiving random access messages due to limited downlink transmission capabilities of uplink TRPs, leading to reduced network energy savings and potential message reception failures.

Method used

The solution involves enabling UEs to transmit a first random access message associated with a DL-RS from a second TRP and receive subsequent messages based on DL-RSs or DMRS from the first TRP, allowing for successful message reception without relying solely on the TRP that transmitted the initial message.

Benefits of technology

This approach enhances coverage for random access messages by ensuring successful reception from different TRPs, maintaining network energy savings while improving communication reliability.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024120753_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024120753_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive one or more downlink reference signals (DL-RSs) in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs. The UE may transmit a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs. The UE may receive at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink control channel communication received in a control resource set zero (CORESET#0). Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PHYSICAL RANDOM ACCESS CHANNEL ENHANCEMENT WITH LIMITED DOWNLINK TRANSMISSION UPLINK TRANSMIT RECEIVE POINT

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with physical random access channel (PRACH) enhancement with limited downlink transmission uplink transmit receive point (TRP) .BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0004] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber  implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.SUMMARY

[0005] Some aspects described herein relate to a user equipment (UE) for wireless communication. The UE may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured, individually or in any combination, to receive one or more downlink reference signals (DL-RSs) in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs. The one or more processors may be configured, individually or in any combination, to transmit a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs. The one or more processors may be configured, individually or in any combination, to receive at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink control channel communication received in a control resource set zero (CORESET#0) .

[0006] Some aspects described herein relate to a network node for wireless communication. The network node may include one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories. The one or more processors may be configured, individually or in any combination, to receive a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs. The one or more processors may be configured, individually or in any combination, to transmit at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include receiving one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs. The method may include transmitting a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs. The method may include receiving at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network node. The method may include receiving a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs. The method may include transmitting at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0.

[0009] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to receive a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0.

[0011] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs. The apparatus may include means for transmitting a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs. The apparatus may include means for receiving at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0.

[0012] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs. The apparatus may include means for transmitting at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0.

[0013] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network node, network entity, wireless communication device, and / or processing system as substantially described with reference to, and as illustrated by, this specification and accompanying drawings.

[0014] The foregoing paragraphs of this section have broadly summarized some aspects of the present disclosure. These and additional aspects and associated advantages will be described hereinafter. The disclosed aspects may be used as a basis for modifying or designing other aspects for carrying out the same or similar purposes of the present disclosure. Such equivalent aspects do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the aspects disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying drawings.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate some aspects of the present disclosure but are not limiting of the scope of the present disclosure because the description may enable other aspects. Each of the drawings is provided for purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. The same or similar reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating an example of a four-step random access procedure, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of a two-step random access procedure, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating examples of asymmetric downlink single transmit receive point (TRP) (sTRP) and uplink multi-TRP (mTRP) network deployments, in accordance with the present disclosure.

[0021] Figs. 6A-6D are diagrams illustrating examples associated with physical random access channel (PRACH) enhancement with a limited downlink transmission uplink TRP in a four-step random access procedure, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating an example associated with PRACH enhancement with a limited downlink transmission uplink TRP in a two-step random access procedure, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a user equipment (UE) or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0027] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not to be construed as limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art may appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented  or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0028] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0029] In a wireless communication network, a user equipment (UE) and a network node may perform a random access procedure to establish a radio resource control (RRC) connection between the UE and the network node. The UE may initiate the random access procedure by transmitting a physical random access channel (PRACH) transmission including a PRACH preamble to the network node. In some examples, the network node may broadcast different synchronization signal blocks (SSBs) (also referred to as synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) blocks) using different beams. The UE may detect one or more SSBs broadcast by the network node and measure a signal strength of each detected SSB. In some examples, the UE may select a strongest SSB and transmit the PRACH transmission using the beam associated with the selected SSB. In such examples, the UE may transmit the PRACH transmission in a random access channel (RACH) occasion (RO) associated with the selected SSB. For example, the network node may transmit (e.g., in a system information block (SIB) type 1 (SIB1) ) , and the UE may receive, a random access configuration that indicates parameters that define a mapping between SSBs and ROs (e.g., time and frequency resources available for transmitting a PRACH transmission) . The UE may determine the RO associated with the selected SSB based on the mapping between the SSBs and the ROs. The network node may determine the selected SSB (and the corresponding beam) based on the RO in which the PRACH transmission is  received. In some examples, the PRACH transmission may be associated with a downlink reference signal (DL-RS) other than an SSB, such as a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) . For example, the PRACH transmission may be associated with a CSI-RS selected by the UE (e.g., based on measurements of one or more CSI-RSs) , and the beam used by the UE to transmit the PRACH transmission may be a beam associated with the CSI-RS.

[0030] In some examples, the UE and the network node may perform a four-step random access procedure. In a first step of the four-step random access procedure, the UE transmits, to the network node, a first message (msg1) (also referred to as a random access message (RAM) ) that includes the PRACH transmission (e.g., a PRACH preamble) . In a second step of the four-step random access procedure, the network node transmits, to the UE, a second message (msg2) (also referred to as a random access response (RAR) ) in response to the msg1. The msg2 (e.g., the RAR) may include an RAR physical downlink control channel (PDCCH) communication and an RAR physical downlink shared channel (PDSCH) communication. The UE may use a receive (Rx) beam based at least in part on the DL-RS (e.g., SSB or CSI-RS) associated with the PRACH transmission to receive the msg2 (e.g., the RAR PDCCH communication and the RAR PDSCH communication) . In a third step of the four-step random access procedure, the UE transmits, to the network node, a third message (msg3) including an RRC connection request. In a fourth step of the four-step random access procedure, the network node transmits, to the UE, a fourth message (msg4) . The msg4 may be an RRC setup message and / or may include contention resolution information. The msg4 may include a msg4 PDCCH communication and a msg4 PDSCH communication. The UE may use the Rx beam based at least in part on the DL-RS (e.g., SSB or CSI-RS) associated with the PRACH transmission to receive msg4 (e.g., the msg4 PDCCH communication and the msg4 PDSCH communication) .

[0031] In some examples, the UE and the network node may perform a two-step random access procedure. In a first step of the two-step random access procedure, the UE transmits, to the network node, a first message (msgA) . The msgA includes a msgA preamble and a msgA payload. The msgA preamble includes the PRACH transmission (e.g., a PRACH preamble) . The msgA payload may include an RRC connection request. In a second step of the two-step random access procedure, the network node transmits, to the UE, a second message (msgB) in response to the msgA. The msgB may include a msgB PDCCH communication and a msgB PDSCH communication.  The UE may use an Rx beam based at least in part on the DL-RS (e.g., SSB or CSI-RS) associated with the PRACH transmission to receive msgB (e.g., the msgB PDCCH communication and the msgB PDSCH communication) .

[0032] In some examples, an asymmetric downlink (DL) single transmit receive point (TRP) (sTRP) and uplink (UL) multi-TRP (mTRP) deployment may be used in a wireless network. An asymmetric DL sTRP and UL mTRP deployment includes a DL TRP and multiple UL TRPs. The DL TRP may have downlink transmission functionality and uplink reception functionality. The DL TRP may transmit downlink communications (e.g., downlink signals and channels) to all UEs in a coverage area of the DL TRP. The UL TRPs may be deployed within the coverage area of the DL TRP to enhance (e.g., expand and / or improve) uplink coverage. The UL TRPs may receive uplink communications (e.g., uplink signals and channels) from UEs and send the uplink communications to the DL TRP. The deployment of the UL TRPs may reduce uplink path loss for uplink communications transmitted by some UEs (e.g., as compared with the UEs transmitting the uplink communications to the DL TRP) , which may expand uplink coverage, improve a quality of uplink communications, and / or reduce congestion on uplink resources associated with the DL TRP.

[0033] In some examples, the UL TRPs may be deployed with only uplink functionality and no downlink functionality. In some other examples, the UL TRPs may be deployed with uplink functionality and a limited downlink functionality. For example, the limited downlink functionality may support transmission of a DL-RS (e.g., an SSB or a CSI-RS, among other examples) by the UL TRPs. In some examples, the limited downlink functionality may support transmission of a DL-RS by the UL TRP and may not support transmission of downlink channels (e.g., PDCCH and / or PDSCH communications) by the UL TRPs. In some examples, the limited downlink functionality of an UL TRP may be a simple downlink baseband capability for transmitting the DL-RS. Additionally, or alternatively, the UL TRP may transmit the DL-RS with a low RF capability. For example, only a single transmit beam may be supported for transmission of the DL-RS by the UL TRP, a periodicity of the DL-RS transmitted by the UL TRP may be much larger than a periodicity of a DL-RS transmitted by the DL TRP, and / or a transmit (Tx) power of the DL-RS transmitted by the UL TRP may be much lower than a TX power of a DL-RS transmitted by the DL TRP (e.g., to match an uplink coverage area of the UL TRP) . Deploying the UL TRPs with the limited downlink functionality enables the UL TRPs to provide support (e.g.,  by transmitting one or more DL-RSs) for one or more uplink transmission features, such as uplink power control and / or uplink beam management, among other examples, for uplink communications transmitted to the UL TRPs, while also providing network energy savings (e.g., as compared with TRPs with full or increased downlink transmission functionality) .

[0034] In some examples, in a case in which a DL-RS (e.g., an SSB or a CSI-RS) can be transmitted from a UL-TRP in an asymmetric downlink sTRP and uplink mTRP network deployment, a UE may transmit a PRACH transmission (e.g., msg1 or msgA) to the UL TRP based at least in part on the DL-RS. Accordingly, such an asymmetric downlink sTRP and uplink mTRP network deployment can possibly provide coverage enhancement for PRACH transmissions. However, in such an example, at least one random access message (e.g., msg2, msg4, and / or msgB) in a random access procedure initiated by transmitting the PRACH transmission to the UL TRP may be transmitted by the DL TRP instead of by the UL TRP. For example, the UL TRP (e.g., the limited downlink functionality of the UL TRP) may not support transmission of the at least one random access message (e.g., msg2, msg4, and / or msgB) . In another example, even if transmission of the at least one random access message (e.g., msg2, msg4, and / or msgB) is supported by the UL TRP, the at least one random access message (e.g., msg2, msg4, and / or msgB) may be transmitted by the DL TRP instead of the UL TRP to prevent a reduction in network energy savings due to an increase in downlink transmissions by the UL TRP. However, the UE may use an Rx beam based on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL-RS transmitted from the UL TRP) for receiving the at least one random access message (e.g., msg2, msg4, and / or msgB) , and thus may not be able to successfully receive at least one random access message (e.g., msg2, msg4, and / or msgB) transmitted by the DL TRP.

[0035] Various aspects relate generally to coverage enhancement for transmission of a random access message. Some aspects more specifically relate to coverage enhancement by enabling a UE to transmit a first random access message to one TRP and receive at least one second random access message from another TRP. In some aspects, a UE may receive one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs. The UE may transmit a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs. The UE may receive at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink  control channel communication received in a control resource set zero (CORESET#0) . In some aspects, the first group of DL-RSs is associated with a first TRP, and the second group of DL-RSs is associated with a second TRP. In some aspects, the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and the at least one second random access includes at least one of a msg2 or a msg4 of the four-step random access procedure. In some aspects, the first random access message includes a msgA of a two-step random access procedure, and the second random access message includes a msgB of the two-step random access procedure.

[0036] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by transmitting the first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs and receiving the second random access message based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0, the described techniques can be used to enable the UE to receive the at least one second random access message without the reception of the at least one second random access message being based on the DL-RS that is associated with the first random access message. In this way, the UE is enabled to successfully receive the at least one second random access message, even when the at least one second random access message is transmitted from a different TRP than a TRP to which the UE transmitted the first random access message.

[0037] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0038] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, and / or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0039] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0040] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples.

[0041] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations,  apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies and / or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0042] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes a network node (NN) 110a and a network node 110b. The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c. In some examples, a UE 120 may also communicate with other UEs 120 and a network node 110 may communicate with a core network and with other network nodes 110.

[0043] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 100 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 100 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 100 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. In some examples, the wireless communication network 100 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as a listen-before-talk (LBT) procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0044] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, FR5, and / or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0045] A network node 110 and / or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system, such as a processing system 140 of the UE 120 or a processing system 145 of the network node 110. A processing system (for example, the processing system 140 and / or the processing system 145) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the  processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0046] The processing system 140 and the processing system 145 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0047] The processing system 140 and the processing system 145 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of  multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140 and / or the processing system 145 include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140 of the UE 120 or by the processing system 145 of the network node 110) .

[0048] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 110 and the UE 120.

[0049] A network node 110 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a TRP, a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the  wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0050] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0051] The network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as an RRC layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, and / or PRACH extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a  virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0052] Some network nodes 110 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 or to a network node 110 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 120 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (for example, UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 110 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0053] The wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 110 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 130a and a cell 130b) , and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 100 than other types of network nodes 110.

[0054] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a  smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0055] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 120 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 100, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 120 in a second category. UEs 120 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 100, among other examples. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between that of the UEs 120 of the first category and that of the UEs 120 of the second capability) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0056] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots,  and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0057] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 120) and / or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 and / or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 100 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 120 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 120 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 120. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 120 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 120 and / or by facilitating reduced UE power consumption.

[0058] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SSB (for example, that includes a PSS, an SSS, and a PBCH) , a DMRS, a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a CSI-RS, among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications and / or downlink data channel communications. A downlink control  channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot formal indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include PDCCHs, and downlink data channels may include PDSCHs. Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0059] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications and / or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC  parameter) , and / or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , and / or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0060] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120. The network node 110 may transmit, to the UE 120, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0061] The network node 110 or the UE 120 (such as by using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, and / or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE  120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 and / or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110 or the UE 120 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110 or the UE 120 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0062] The network node 110 or the UE 120 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, and / or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145 or the processing system 140, respectively, and / or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, and / or an FEC operation) to detect errors and / or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The  decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0063] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 110 and / or UE 120 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, and / or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 110b may generate one or more beams 160a, and the UE 120b may generate one or more beams 160b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0064] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 and / or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 110 and / or a UE 120 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0065] To support MIMO techniques, the network node 110 and the UE 120 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, one or more beam refinement operations, and / or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 160a of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 160b of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. For example, the UE 120 may transmit an indication (for example, in a message associated with a RACH operation) of a (best) identified beam of the network node 110 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state and / or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples. The network node 110 and the UE 120 may increase reliability and / or achieve efficiencies in throughput, signal strength, and / or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0066] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model and / or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 165 (for example, a network node 110 and / or UEs 120) . For example, the one or more devices 165 may include a UE 120 (for example, the processing system 140) , a network node 110 (for example, the processing system 145) , one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples. In some examples, the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model  may be deployed at a network node 110) . In other examples, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100. For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, and / or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0067] In some aspects, the UE 120 may include a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may receive one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs; transmit a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs; and receive at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0068] In some aspects, the network node 110 may include a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may receive a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs; and transmit at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication transmitted in a CORESET#0. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0069] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 and / or  a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0070] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0071] In some aspects, the CU 210 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 may be deployed to communicate with one or more DUs 230, as necessary, for network control and signaling. Each DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, a DU 230 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 210. Each RU 240 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 may be controlled by the corresponding DU 230.

[0072] The SMO Framework 260 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 260 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 260 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform  interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 210, a DU 230, an RU 240, a non-RT RIC 250, and / or a Near-RT RIC 270. In some aspects, the SMO Framework 260 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 280, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 260 may communicate directly with each of one or more RUs 240 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0073] The Non-RT RIC 250 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 270. The Non-RT RIC 250 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 270. The Near-RT RIC 270 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, and / or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0074] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 270 and may be received at the SMO Framework 260 or the Non-RT RIC 250 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 250 or the Near-RT RIC 270 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 250 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 260 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0075] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or any other component (s) of Fig. 1 and / or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with PRACH enhancement with a limited downlink transmission uplink TRP, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, the  processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240 may perform or direct operations of, for example, process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, or the RU 240. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145 or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0076] In some aspects, the UE 120 includes means for receiving one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs; means for transmitting a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs; and / or means for receiving at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in CORESET#0. The means for the UE 120 to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1002 depicted and described in connection with Fig. 10) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1004 depicted and described in connection with Fig. 10) , among other examples.

[0077] In some aspects, the network node 110 includes means for receiving a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs; and / or means for transmitting at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel  communication transmitted in a CORESET#0. The means for the network node to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1102 depicted and described in connection with Fig. 11) , and / or a transmission component (for example, reception component 1104 depicted and described in connection with Fig. 11) , among other examples.

[0078] Fig. 3 is a diagram illustrating an example 300 of a four-step random access procedure, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 3, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another to perform the four-step random access procedure.

[0079] As shown by reference number 305, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, one or more SSBs and random access configuration information. In some examples, the random access configuration information may be transmitted in and / or indicated by system information (e.g., in one or more SIBs) and / or an SSB, such as for contention-based random access (CBRA) . Additionally, or alternatively, the random access configuration information may be transmitted in an RRC message and / or a PDCCH order message that triggers a RACH procedure, such as for contention-free random access (CFRA) or for CBRA. The random access configuration information may include one or more parameters to be used in the random access procedure, such as one or more parameters for transmitting a RAM and / or one or more parameters for receiving an RAR.

[0080] In some examples, the network node 110 may transmit multiple SSBs associated with different beam directions. The UE 120 may detect / receive and perform measurements (e.g., RSRP measurements) on one or more of the SSBs, and the UE 120 may select an SSB (e.g., a best SSB) based at least in part on the measurements. For example, the UE 120 may select the SSB with the highest RSRP measurement. In some examples, other DL-RSs (e.g., CSI-RSs) may be transmitted by the network node 110 and used by the UE 120 in the four-step random access procedure (e.g., instead of or in addition to the SSBs) in a similar manner to the use of the SSBs described herein.

[0081] As shown by reference number 310, in a first step of the four-step random access procedure, the UE 120 may transmit a RAM, which may include a preamble (sometimes referred to as a random access preamble, a PRACH preamble, or a RAM  preamble) . The network node 110 may receive the RAM. The message (e.g., the RAM) that includes the preamble may be referred to as a message 1, msg1, MSG1, a PRACH transmission, a first message, or an initial message in the four-step random access procedure. The RAM may include a PRACH preamble identifier.

[0082] In some examples, the PRACH transmission (e.g., the RAM) may be associated with the SSB (or CSI-RS) selected by the UE 120. For example, different ROs may be associated with different SSBs (or CSI-RSs) , and the UE 120 may transmit the RAM in an RO associated with the selected SSB (or CSI-RS) . In another example, different PRACH preambles may be associated with different SSBs (or CSI-RSs) , and the UE 120 may transmit a PRACH preamble associated with the selected SSB (or CSI-RS) .

[0083] As shown by reference number 315, in a second step of the four-step random access procedure, the network node 110 may transmit an RAR as a reply to the preamble. The UE 120 may receive the RAR. The message that includes the RAR may be referred to as message 2, msg2, MSG2, or a second message in the four-step random access procedure. In some examples, the RAR may indicate the detected PRACH preamble identifier (e.g., received from the UE 120 in msg1) . Additionally, or alternatively, the RAR may indicate a resource allocation to be used by the UE 120 to transmit message 3 (msg3) .

[0084] In some examples, as part of the second step of the four-step random access procedure, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a PDCCH communication for the RAR. This PDCCH communication may be referred to as an RAR PDCCH communication. The RAR PDCCH communication may schedule a PDSCH communication that includes the RAR. For example, the RAR PDCCH communication may indicate a resource allocation for the PDSCH communication. The UE 120 may receive the RAR PDCCH communication using an Rx beam that is based at least in part on the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association (e.g., the SSB (or CSI-RS) associated the RAM transmitted by the UE 120) . For example, the UE 120 may assume that the RAR PDCCH communication is quasi co-located (QCLed) with the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association (e.g., the UE 120 may assume the same DMRS antenna port QCL properties for the RAR PDCCH as for the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association) . Also as part of the second step of the four-step random access procedure, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, the PDSCH communication for the RAR, as scheduled by the PDCCH  communication. This PDSCH communication may be referred to as an RAR PDSCH communication. The RAR may be included in a MAC protocol data unit (PDU) of the RAR PDSCH communication. The UE 120 may receive the RAR PDSCH communication using an Rx beam that is based at least in part on the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association. For example, the UE 120 may assume that the RAR PDSCH communication is QCLed with the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association (e.g., the UE 120 may assume that the DMRS port of the RAR PDCCH is QCLed with the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association) .

[0085] As shown by reference number 320, in a third step of the four-step random access procedure, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, an RRC connection request message. The RRC connection request message may be referred to as message 3, msg3, MSG3, or a third message of the four-step random access procedure. In some examples, the RRC connection request may include a UE identifier, UCI, and / or a PUSCH communication (e.g., an RRC connection request) .

[0086] As shown by reference number 325, in a fourth step of the four-step random access procedure, the network node 110 may transmit an RRC connection setup message. The RRC connection setup message may be referred to as message 4, msg4, MSG4, or a fourth message of the four-step random access procedure. In some examples, the RRC connection setup message may include the detected UE identifier, a timing advance value, and / or contention resolution information.

[0087] In some examples, as part of the fourth step of the four-step random access procedure, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a PDCCH communication (e.g., a msg4 PDCCH communication) and a PDSCH communication (e.g., a msg4 PDSCH communication) . The msg4 PDCCH communication may schedule the msg4 PDSCH communication, and the msg4 PDSCH communication may include the RRC connection setup message. The UE 120 may receive the msg4 PDCCH communication using an Rx beam that is based at least in part on the SSB used for PRACH association. For example, the UE 120 may assume that the msg4 PDCCH communication is QCLed with the SSB used for PRACH association (e.g., the UE 120 may assume that the msg4 PDCCH has the same DMRS antenna port QCL properties as the SSB used for PRACH association) . The UE 120 may receive the msg4 PDSCH communication using an Rx beam that is based at least in part on the SSB used for PRACH association. For example, the UE 120 may assume that the msg4 PDSCH communication is QCLed with the SSB used for PRACH association (e.g., the UE 120  may assume that the DMRS port of the msg4 PDCCH is QCLed with the SSB used for PRACH association) .

[0088] As shown by reference number 330, if the UE 120 successfully receives the RRC connection setup message, the UE 120 may transmit a HARQ ACK to the network node 110.

[0089] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0090] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of a two-step random access procedure, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, a network node 110 and a UE 120 may communicate with one another to perform the two-step random access procedure.

[0091] As shown by reference number 405, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, one or more SSBs and random access configuration information. In some examples, the random access configuration information may be transmitted in and / or indicated by system information (e.g., in one or more SIBs) and / or an SSB, such as for CBRA. Additionally, or alternatively, the random access configuration information may be transmitted in an RRC message and / or a PDCCH order message that triggers a RACH procedure, such as for CFRA or for CBRA. The random access configuration information may include one or more parameters to be used in the two-step random access procedure, such as one or more parameters for transmitting a RAM and / or receiving an RAR to the RAM.

[0092] In some examples, the network node 110 may transmit multiple SSBs associated with different beam directions. The UE 120 may detect / receive and perform measurements (e.g., RSRP measurements) on one or more of the SSBs, and the UE 120 may select an SSB (e.g., a best SSB) based at least in part on the measurements. For example, the UE 120 may select the SSB with the highest RSRP measurement. In some examples, other DL-RSs (e.g., CSI-RSs) may be transmitted by the network node 110 and used by the UE 120 in the two-step random access procedure (e.g., instead of or in addition to the SSBs) in a similar manner to the use of SSBs described herein.

[0093] As shown by reference number 410, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a RAM preamble. As shown by reference number 415, the UE 120 may transmit, and the network node 110 may receive, a RAM payload. As shown in Fig. 4, the UE 120 may transmit the RAM preamble and the RAM payload to the network node 110 as part of an initial (or first) step of the two-step random access  procedure. In some examples, the RAM may be referred to as message A, msgA, a first message, or an initial message in a two-step random access procedure. Furthermore, in some examples, the RAM preamble may be referred to as a message A preamble, a msgA preamble, a preamble, or a PRACH preamble, and the RAM payload may be referred to as a message A payload, a msgA payload, or a payload. In some examples, the RAM (msgA) may include some or all of the contents of msg1 and msg3 of the four-step random access procedure. For example, the RAM preamble may include some or all contents of msg1 (e.g., a PRACH preamble) , and the RAM payload may include some or all contents of msg3 (e.g., a UE identifier, UCI, and / or a PUSCH transmission) .

[0094] In some examples, the RAM (e.g., the RAM preamble) may be associated with the SSB (or CSI-RS) selected by the UE 120. For example, different ROs may be associated with different SSBs (or CSI-RSs) , and the UE 120 may transmit the RAM preamble in an RO associated with the selected SSB (or CSI-RS) . In another example, different PRACH preambles may be associated with different SSBs (or CSI-RSs) , and the UE 120 may transmit a PRACH preamble associated with the selected SSB (or CSI-RS) .

[0095] As shown by reference number 420, the network node 110 may receive the RAM preamble transmitted by the UE 120. If the network node 110 successfully receives and decodes the RAM preamble, the network node 110 may then receive and decode the RAM payload.

[0096] As shown by reference number 425, the network node 110 may transmit an RAR (sometimes referred to as an RAR message) . As shown, the network node 110 may transmit the RAR message as part of a second step of the two-step random access procedure. In some examples, the RAR message may be referred to as message B, msgB, or a second message in the two-step random access procedure. The RAR message may include some or all of the contents of msg2 and msg4 of the four-step random access procedure. For example, the RAR message may include the detected PRACH preamble identifier, the detected UE identifier, a timing advance value, and / or contention resolution information.

[0097] As shown by reference number 430, as part of the second step of the two-step random access procedure, the network node 110 may transmit a PDCCH communication for the RAR. This PDCCH communication may be referred to as a msgB PDCCH communication or an RAR PDCCH communication. The msgB  PDCCH communication may schedule a PDSCH communication that includes the RAR. For example, the msgB PDCCH communication may indicate a resource allocation (e.g., in DCI) for the PDSCH communication. The UE 120 may receive the msgB PDCCH communication using an Rx beam that is based at least in part on the SSB used for PRACH association (e.g., the SSB associated the RAM preamble transmitted by the UE 120) . For example, the UE 120 may assume that the msgB PDCCH communication is QCLed with the SSB used for PRACH association (e.g., the UE 120 may assume the same DMRS antenna port QCL properties for the msg4 PDCCH as for the SSB used for PRACH association) .

[0098] As shown by reference number 435, as part of the second step of the two-step random access procedure, the network node 110 may transmit the PDSCH communication for the RAR, as scheduled by the PDCCH communication. This PDSCH communication may be referred to as a msgB PDSCH communication or an RAR PDSCH communication. The RAR may be included in a MAC PDU of the msgB PDSCH communication. The UE 120 may receive the msgB PDSCH communication using an Rx beam that is based at least in part on the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association. For example, the UE 120 may assume that the msgB PDSCH communication is QCLed with the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association (e.g., the UE 120 may assume that the DMRS port of the msgB PDCCH is QCLed with the SSB (or CSI-RS) used for PRACH association) .

[0099] As shown by reference number 440, if the UE 120 successfully receives the RAR, the UE 120 may transmit a HARQ ACK to the network node 110.

[0100] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0101] Fig. 5 is a diagram illustrating examples 500 and 510 of asymmetric downlink sTRP and uplink mTRP network deployments, in accordance with the present disclosure.

[0102] As shown in example 500, an asymmetric downlink sTRP and uplink mTRP network deployment may include a DL TRP 502 and multiple UL TRPs 504. The DL TRP 502 may have downlink functionality and uplink functionality. That is, the DL TRP 502 may transmit downlink signals and channels, and the DL TRP 502 may receive uplink signals and channels. The DL TRP 502 may be a network node (e.g., a network node 110) associated with a coverage area. For example, the DL TRP 502 may be, may include, or may operate as a base station, a gNB, a TRP, an RU, a macro  network node, a central node, a serving cell, and / or a serving base station, among other examples. In example 500, the UL TRPs 504 may have uplink-only functionality. For example, the UL TRPs 504 may be network nodes (e.g., network nodes 110) deployed with uplink functionality, but without downlink functionality. That is, the UL TRPs 504 may receive uplink signals and channels, but may not transmit downlink signals and channels. Accordingly, the UL TRPs 504 in example 500 may be referred to as “UL Rx points 504. ” The UL Rx points 504 may be connected to the DL TRP 502 via backhaul, midhaul, and / or fronthaul links. The UL Rx points 504 may be deployed in a cell associated with the downlink TRP 502, for example to enhance / expand uplink coverage in the cell associated with the downlink TRP 502.

[0103] As shown by reference number 506, uplink communications (e.g., uplink signals and / or channels) transmitted by a UE 120 may be received by a UL Rx point 504. That is, the UE 120 may transmit one or more uplink communications, and the UL Rx point 504 may receive the one or more uplink communications transmitted by the UE 120. The UL Rx point 504 may send the uplink communications (e.g., uplink signals and / or channels) , received from the UE 120, to the DL TRP 502. For example, the UL Rx point 504 may send the uplink communications to the DL TRP 502 with or without performing some processing of the uplink communications. As shown by reference number 508, the DL TRP 502 may transmit downlink communications (e.g., downlink signals and / or channels) to the UE 120. The UE 120 may receive the downlink communications transmitted by the DL TRP 502. The UL Rx points 504 may reduce uplink pathloss for uplink communications transmitted by UEs in the cell associated with the DL TRP 502, which may enhance and / or expand uplink coverage in the cell and reduce a bottleneck caused by the uplink coverage. Furthermore, the UL Rx points 504 may have a low deployment cost and a low complexity because the UL Rx points 504 do not transmit any downlink signals (e.g., the UL Rx points 504 only receive uplink signals and send the uplink signals to the DL TRP 502 with or without performing some processing of the uplink signals) . However, in example 500, without downlink transmissions from the UL Rx points 504, uplink transmission features, such as uplink power control and / or uplink beam management, among other examples, may need to be enhanced for uplink transmissions to the UL Rx points 504.

[0104] As shown in example 510, an asymmetric downlink sTRP and uplink mTRP network deployment may include a DL TRP 512 and multiple UL TRPs 514. The DL TRP 512 may have downlink functionality and uplink functionality. That is, the DL  TRP 512 may transmit downlink signals and channels, and the DL TRP 512 may receive uplink signals and channels. The DL TRP 512 may be a network node (e.g., a network node 110) associated with a coverage area. For example, the DL TRP 512 may be, may include, or may operate as a base station, a gNB, a TRP, an RU, a macro network node, a central node, a serving cell, and / or a serving base station, among other examples. In example 510, the UL TRPs 514 may be deployed with uplink functionality and a limited downlink functionality. For example, the UL TRPs 504 may be network nodes (e.g., network nodes 110) with uplink functionality and a limited downlink functionality. The UL TRPs 514 may be connected to the DL TRP 512 via backhaul, midhaul, and / or fronthaul links. The UL TRPs 514 may be deployed in a cell associated with the downlink TRP 512, for example, to enhance / expand uplink coverage in the cell associated with the downlink TRP 512. As shown by reference number 516, a UL TRP 514 may receive uplink communications (e.g., uplink signals and / or channels) transmitted by a UE 120. The UL TRP 514 may send the uplink communications (e.g., uplink signals and / or channels) to the DL TRP 512 (e.g., with or without performing some processing of the uplink communications) . As shown by reference number 518, the DL TRP 512 may transmit downlink communications (e.g., downlink signals and / or channels) to the UE 120.

[0105] In example 510, the UL TRPs 514 may be deployed with a limited downlink functionality for network energy savings (e.g., as opposed to deploying multiple TRPs with full downlink functionality) . In some examples, the UL TRPs 514 may be deployed with a limited downlink functionality that supports transmission of a DL-RS (e.g., or multiple DL-RSs) , for example, to support one or more uplink transmission features, such as uplink power control and / or uplink beam management, among other examples. In some examples, the limited downlink functionality may support transmission of a DL-RS (or multiple DL-RSs) by the UL TRPs 514 and may not support transmission of downlink channels (e.g., PDCCH and / or PDSCH communications) by the UL TRPs 514. As shown by reference number 520, an UL TRP 514 may transmit a DL-RS. For example, the DL-RS may be an SSB or a CSI-RS, among other examples. The UE 120 may receive the DL-RS. In some examples, the DL-RS may be associated with an uplink transmission feature, such as uplink power control and / or uplink beam management, among other examples, for one or more uplink communications transmitted, by the UE 120, to the UL TRP 514. In some examples, the UL TRP 514 may implement a simple downlink baseband capability for transmitting  the DL-RS. Additionally, or alternatively, the UL TRP 514 may transmit the DL-RS with a low RF capability. For example, only a single transmit beam may be supported for transmission of the DL-RS by the UL TRP 514, a periodicity of the DL-RS transmitted by the UL TRP 514 may be much larger than a periodicity of a DL-RS transmitted by the DL TRP 512, and / or a Tx power of the DL-RS from the UL TRP 514 may be much lower than a TX power of a DL-RS from the DL TRP 512 (e.g., to match an uplink coverage area of the UL TRP 514) , among other examples.

[0106] In some examples, in a case in which a DL-RS (e.g., an SSB or a CSI-RS) can be transmitted from a UL-TRP in an asymmetric downlink sTRP and uplink mTRP network deployment (e.g., a UL-TRP 514 in example 510) , a UE may transmit a PRACH transmission (e.g., msg1 or msgA) to the UL TRP based at least in part on the DL-RS. Accordingly, such an asymmetric downlink sTRP and uplink mTRP network deployment can provide coverage enhancement for PRACH transmissions. For a four-step random access procedure, transmitting msg2 and / or msg4 from the UL TRP in response to the PRACH transmission (e.g., msg1) may or may not be supported. If the transmission of msg2 and / or msg4 is not supported by the UL TRP (e.g., only transmission of the DL-RS is supported by the UL TRP) , msg2 and / or msg4 can only be transmitted by the DL TRP. However, the UE may use an Rx beam based on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL-RS transmitted from the UL TRP) for msg2 and / or msg4, and thus may not be able to successfully receive msg2 and / or msg4 from the DL TRP. If the transmission of msg2 and / or msg4 is supported by the UL TRP, then depending on a network energy saving requirement, msg2 and / or msg4 may or may not be transmitted from the UL TRP. In this case, transmission of msg2 and / or msg4 from the UL TRP may reduce network energy savings by increasing DL transmissions by the UL TRP. Accordingly, even if the UL TRP supports transmission of msg2 and / or msg4, msg2 and / or msg4 may be transmitted from the DL TRP to increase network energy savings. However, the UE may use an Rx beam based on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL-RS transmitted from the UL TRP) for msg2 and / or msg4, and thus may not be able to successfully receive msg2 and / or msg4 from the DL TRP.

[0107] For a two-step random access procedure, transmitting msgB from the UL TRP in response to msgA may or may not be supported. If the transmission of msgB is not supported by the UL TRP (e.g., only transmission of the DL-RS is supported by the UL TRP) , msgB can only be transmitted by the DL TRP. However, the UE may use an Rx  beam based on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL-RS transmitted from the UL TRP) for msgB, and thus may not be able to successfully receive msgB from the DL TRP. If the transmission of msgB is supported by the UL TRP, then depending on a network energy saving requirement, msgB may or may not be transmitted from the UL TRP. In this case, transmission of msgB from the UL TRP may reduce network energy savings by increasing DL transmissions by the UL TRP. Accordingly, even if the UL TRP supports transmission of msgB, msgB may be transmitted from the DL TRP to increase network energy savings. However, the UE may use an Rx beam based on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL-RS transmitted from the UL TRP) for msgB, and thus may not be able to successfully receive msgB from the DL TRP.

[0108] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0109] Figs. 6A-6D are diagrams illustrating examples associated with PRACH enhancement with a limited downlink transmission uplink TRP in a four-step random access procedure, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 6A, example 600 includes communications between a UE 120, a DL TRP 602, and a UL TRP 604. In some aspects, the UE 120, the DL TRP 602, and the UL TRP 604 may be included in a wireless communication network, such as wireless communication network 100. The DL TRP 602 may be a first network node (e.g., network node 110) , and the UL TRP 604 may be a second network node (e.g., network node 110) . In some aspects, the DL TRP 602 may be similar to the DL TRP 512 discussed in connection with example 510 of Fig. 5. In some aspects, the UL TRP 604 may be similar to the UL TRP 514 discussed in connection with example 510 of Fig. 5. In some aspects, the UL TRP 604 may have a limited DL functionality, such as the limited DL functionality discussed in connection with example 510 of Fig. 5. In some aspects, the four-step random access procedure discussed in connection with Figs. 6A-6D may be applied to PRACH for initial access, CBRA, CFRA after establishing an RRC connection (e.g., excluding step 4) , or any combination thereof.

[0110] As shown in Fig. 6A, and by reference number 605, the DL TRP 602 may transmit a first group of DL-RSs. The first group of DL-RSs may include one or more DL-RSs transmitted by the DL TRP 602 using respective Tx beams. The UE 120 may receive one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs. As shown by reference number 610, the UL TRP 604 may transmit a second group of DL-RSs. The second  group of DL-RSs may include one or more DL-RSs transmitted by the UL TRP 604 using different Tx beams. The UE 120 may receive one or more DL-RSs in the second group of DL-RSs. In some aspects, the first group of DL-RSs may be a first group of SSBs, and the second group of DL-RSs may be a second group of SSBs. In some other aspects, the first group of DL-RSs may be a first group of CSI-RSs, and the second group of DL-RSs may be a second group of CSI-RSs. In some aspects, the DL-RSs in the first group of DL-RSs and the second group of DL-RSs may include SSBs, CSI-RSs, and / or other DL-RSs.

[0111] The UE 120 may perform measurements (e.g., RSRP measurements) of the received one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs, and the UE 120 may perform measurements of the received one or more DL-RSs in the second group of DL-RSs. The UE 120 may select a DL-RS (e.g., a best or strongest DL-RS) from the DL-RSs in the first and second groups of DL-RSs based at least in part on the measurements of the DL-RSs. For example, the UE 120 may select a DL-RS having a largest RSRP value among the DL-RSs in the first group of DL-RSs and the second group of DL-RSs. In some aspects, the UE 120 may select a DL-RS in the second group of DL-RSs (e.g., a DL-RS transmitted from the UL TRP 604) .

[0112] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 615, in step 1 of the four-step random access procedure, the UE 120 may transmit a msg1 (e.g., a PRACH transmission) based at least in part on the DL-RS (e.g., the selected DL-RS) in the second group of DL-RSs. The UE 120 may transmit the msg1 (e.g., the PRACH transmission) to the UL TRP 604 based at least in part on the selected DL-RS being in the second group of DL-RSs. The msg1 (e.g., the PRACH transmission) may be associated with the selected DL-RS in the second group of DL-RSs. For example, the UE 120 may transmit the msg1 in an RO associated with the selected DL-RS in the second group of DL-RSs. The UE 120 may transmit the msg1 (e.g., the PRACH transmission) using a Tx beam associated with (or determined based on) the selected DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0113] In step 2 of the four-step random access procedure, in response to the PRACH transmission (e.g., after transmitting the msg1) , the UE 120 may attempt to monitor for msg2 (e.g., RAR PDCCH and RAR PDSCH) during a time window starting from the transmission of msg1. In some examples, the time window may be configured via RRC signaling (e.g., received from the DL TRP 602) or system information included in a SIB (e.g., remaining minimum system information (RMSI) included in SIB1) . As shown in  Fig. 6A, there may be two options for step 2 of the four-step random access procedure. As shown by reference number 620, in a first option (option 1) for step 2, the UE 120 may detect / receive msg2 (e.g., the RAR PDCCH communication and the RAR PDSCH communication) based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) . In option 1, the UL TRP 604 may transmit msg2, and the UE 120 may receive msg2 from the UL TRP 604 using an Rx beam based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) .

[0114] As shown by reference number 625, in a second option (option 2) for step 2, the UE 120 may detect / receive msg2 based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel (e.g., a PDCCH) communication received in CORESET#0. In option 2, the DL TRP 602 may transmit msg2 (e.g., the RAR PDCCH communication and the RAR PDSCH communication) , and the UE 120 may receive msg2 from the DL TRP 602 using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel (e.g., a PDCCH) communication received in CORESET#0. Accordingly, in option 2 for step 2, the msg2 PDCCH (e.g., the RAR PDCCH) and the msg2 PDSCH (e.g., the RAR PDSCH) are transmitted to the UE 120 from a different TRP (e.g., the DL TRP 602) from the TRP (e.g., the UL TRP 604) that receives the PRACH transmission (e.g., msg1) .

[0115] In some aspects, in option 2 for step 2 (e.g., in a case in which the PRACH transmission is associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs and the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH are transmitted from a different TRP from the TRP that receives the PRACH transmission) , the UE 120 may receive msg2 (e.g., the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH) using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs. For example, in option 2 for step 2, the Rx beam for receiving the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH may be based at least in part on a DL-RS with the largest RSRP value in the first group of DL-RSs (e.g., an SSB with the largest SS-RSRP value in the first group of SSBs) . In this case, the UE 120 may assume that the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH are QCLed with the DL-RS with the largest RSRP value in the first group of DL-RSs. In another example, in option 2 for step 2, the Rx beam for receiving the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH may be based at least in part on a DL-RS with a lowest index value in the first group of DL-RSs (e.g., an SSB with the lowest SSB index in the first group of SSBs) . In this case, the UE  120 may assume that the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH are QCLed with the DL-RS with the lowest index value in the first group of DL-RSs.

[0116] In some aspects, in option 2 for step 2 (e.g., in a case in which the PRACH transmission is associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs and the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH are transmitted from a different TRP from the TRP that receives the PRACH transmission) , the UE 120 may receive msg2 (e.g., the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH) using an Rx beam based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication received by the UE 120 in CORESET#0. For example, in option 2 for step 2, the Rx beam for receiving the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH may be based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication received in CORESET#0 in a most recent time interval (e.g., a most recent slot) . In this case, the UE 120 may assume that the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH are QCLed with the DMRS of the PDCCH communication received in CORESET#0 in the most recent time interval. In another example, in option 2 for step 2, the Rx beam for receiving the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH may be based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication, received in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including location information (e.g., time and / or frequency resources) and / or other information associated with the second group of DL-RSs (e.g., the second group of SSBs) . In this case, the UE 120 may assume that the msg2 PDCCH and the msg2 PDSCH are QCLed with the DMRS of the PDCCH communication, received in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including the location information and / or other information associated with the second group of DL-RSs.

[0117] In some aspects, one or more of the above described examples for determining the Rx beam for msg2 reception may be used by the UE 120 for PRACH for initial access, CBRA, CFRA not triggered by a PDCCH order, or any combination thereof. In some aspects, the UE 120 may receive (e.g., from the DL TRP 602) configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs. In some examples, the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs may be included in SIB1 (e.g., in the RMSI) . In some other examples, the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs may be received (e.g., from the DL TRP 602) by the UE 120 via RRC signaling after an initial access procedure is performed and an RRC connection is established. The UE 120 may not be aware of which DL-RSs are in which group of DL-RSs prior to receiving the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs. In  some aspects, the UE 120 may use an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs for receiving msg2 in a case in which the UE 120 has received the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs prior to initiating the four-step random access procedure, and the UE 120 may use an Rx beam based at least in part on a DMRS of a PDCCH received in CORESET#0 for receiving msg2 in a case in which the UE 120 has not received the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs prior to initiating the four-step random access procedure.

[0118] In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msg2 reception in step 2 of the four-step random access procedure based at least in part on a predefined rule. For example, the predefined rule may be that option 2 is applied for msg2 reception in step 2 (e.g., the UE 120 receives msg2 from the DL TRP 602 using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a PDCCH received in CORESET#0) whenever the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs. In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msg2 reception in step 2 of the four-step random access procedure based at least in part on an indication in SIB1. For example, the indication may be a 1-bit field included in the RMSI in SIB1, and the indication may indicate whether option 1 or option 2 is to be applied for msg2 reception in step 2 when the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs. In some examples, such an indication in the SIB1 may be applied for indicating whether option 1 or option 2 is to be applied for msg2 reception of step 2 in an initial access random access procedure. In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msg2 reception in step 2 of the four-step random access procedure based at least in part on configuration information received by the UE 120 (e.g., from the DL TRP 602) via RRC signaling. For example, the configuration information may indicate whether option 1 or option 2 is to be applied for msg2 reception in step 2 when the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs, and such configuration information may apply to CBRA after establishing an RRC connection. In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msg2 reception in step 2 of the four-step random access procedure based at least in part on an indication in a PDCCH order associated with PDCCH-ordered CBRA. For example, the PDCCH order may include a 1-bit field that indicates whether option 1 or  option 2 is to be applied for msg2 reception in step 2 of the PDCCH-ordered CBRA (e.g., when the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs) .

[0119] As further shown in Fig. 6A, and by reference number 630, in step 3 of the four-step random access procedure, the UE 120 may transmit msg3 (e.g., a msg3 PUSCH communication) in response to receiving msg2. The UE 120 may transmit msg3 (e.g., the msg3 PUSCH communication) to the UL TRP 604, and the UL TRP 604 may receive msg3 from the UE 120. The UE 120 may transmit msg3 using the same Tx beam used for transmitting msg1 (e.g., the PRACH transmission) . That is, the Tx beam used for transmitting msg3 may be based at least in part on the selected DL-RS in the second group of DL-RSs. In some aspects, a payload of the msg2 PDSCH communication may include an uplink grant that allocates resources for transmitting the msg3 PUSCH communication, and the UE 120 may transmit the msg3 PUSCH communication in the resources allocated by the uplink grant in the payload of the msg2 PDSCH communication.

[0120] In step 4 of the four-step random access procedure, the UE 120 may monitor for msg4 (e.g., a msg4 PDCCH communication and a msg4 PDSCH communication) . For example, the UE 120 may attempt to detect DCI format 1_0 (e.g., included in the msg4 PDCCH) scheduling a PDSCH (e.g., the msg4 PDSCH) that includes a UE contention resolution identity. As shown in Fig. 6A, there may be two options for step 4 of the four-step random access procedure. As shown by reference number 635, in a first option (option 1) for step 4, the UE 120 may detect / receive msg4 (e.g., the msg4 PDCCH communication and the msg4 PDSCH communication) based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) . In option 1, the UL TRP 604 may transmit msg4, and the UE 120 may receive msg4 from the UL TRP 604 using an Rx beam based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) .

[0121] As shown by reference number 640, in a second option (option 2) for step 4, the UE 120 may detect / receive msg4 based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel (e.g., a PDCCH) communication received in CORESET#0. For example, the DMRS of the downlink control channel communication received in CORESET#0 may correspond to a DL-RS (e.g., and SSB) associated with the RMSI / SIB1. In option 2 for step 4, the DL TRP 602 may transmit  msg4 (e.g., the msg4 PDCCH communication and the msg4 PDSCH communication) , and the UE 120 may receive msg4 from the DL TRP 602 using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel (e.g., a PDCCH) communication received in CORESET#0. Accordingly, in option 2 for step 4, the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH are transmitted to the UE 120 from a different TRP (e.g., the DL TRP 602) from the TRP (e.g., the UL TRP 604) that receives the PRACH transmission (e.g., msg1) .

[0122] In some aspects, in option 2 for step 4 (e.g., in a case in which the PRACH transmission is associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs and the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH are transmitted from a different TRP than the TRP that receives the PRACH transmission) , the UE 120 may receive msg4 (e.g., the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH) using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs. For example, in option 2 for step 4, the Rx beam for receiving the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH may be based at least in part on a DL-RS with the largest RSRP value in the first group of DL-RSs (e.g., an SSB with the largest SS-RSRP value in the first group of SSBs) . In this case, the UE 120 may assume that the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH are QCLed with the DL-RS with the largest RSRP value in the first group of DL-RSs. In another example, in option 2 for step 4, the Rx beam for receiving the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH may be based at least in part on a DL-RS with a lowest index value in the first group of DL-RSs (e.g., an SSB with the lowest SSB index in the first group of SSBs) . In this case, the UE 120 may assume that the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH are QCLed with the DL-RS with the lowest index value in the first group of DL-RSs.

[0123] In some aspects, in option 2 for step 4 (e.g., in a case in which the PRACH transmission is associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs and the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH are transmitted from a different TRP from the TRP that receives the PRACH transmission) , the UE 120 may receive msg4 (e.g., the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH) using an Rx beam based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication received by the UE 120 in CORESET#0. For example, in option 2 for step 4, the Rx beam for receiving the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH may be based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication received in CORESET#0 in a most recent time interval (e.g., a most recent slot) . In this case, the UE 120 may assume that the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH are QCLed with the DMRS of the PDCCH communication received in CORESET#0 in the most recent time  interval. In another example, in option 2 for step 4, the Rx beam for receiving the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH may be based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication, received in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including location information (e.g., time and / or frequency resources) and / or other information associated with the second group of DL-RSs (e.g., the second group of SSBs) . In this case, the UE 120 may assume that the msg4 PDCCH and the msg4 PDSCH are QCLed with the DMRS of the PDCCH communication, received in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including the location information and / or other information associated with the second group of DL-RSs.

[0124] In some aspects, one or more of the above described examples for determining the Rx beam for msg4 reception may be used by the UE 120 for PRACH for initial access, CBRA, or any combination thereof. In some aspects, the UE 120 may use an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs for receiving msg4 in a case in which the UE 120 has received the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs prior to initiating the four-step random access procedure, and the UE 120 may use an Rx beam based at least in part on a DMRS of a PDCCH received in CORESET#0 for receiving msg4 in a case in which the UE 120 has not received the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs prior to initiating the four-step random access procedure.

[0125] In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msg4 reception in step 4 of the four-step random access procedure based at least in part on a predefined rule. For example, the predefined rule may be that option 2 is applied for msg4 reception in step 4 (e.g., the UE 120 receives msg4 from the DL TRP 602 using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a PDCCH received in CORESET#0) whenever the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs. In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msg4 reception in step 4 of the four-step random access procedure based at least in part on an indication in SIB1. For example, the indication may be a 1-bit field included in the RMSI in SIB1, and the indication may indicate whether option 1 or option 2 is to be applied for msg4 reception in step 4 when the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs. In some examples, such an indication in the SIB1 may be applied for indicating whether option 1 or option 2 is to be applied for msg4 reception of step 4 in an initial access random access procedure. In some  aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msg4 reception in step 4 of the four-step random access procedure based at least in part on configuration information received by the UE 120 (e.g., from the DL TRP 602) via RRC signaling. For example, the configuration information may indicate whether option 1 or option 2 is to be applied for msg4 reception in step 4 when the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs, and such configuration information may apply to CBRA after establishing an RRC connection. In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msg4 reception in step 4 of the four-step random access procedure based at least in part on an indication in a PDCCH order associated with PDCCH-ordered CBRA. For example, the PDCCH order may include a 1-bit field that indicates whether option 1 or option 2 is to be applied for msg4 reception in step 4 of the PDCCH-ordered CBRA (e.g., when the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs) .

[0126] In some aspects, whether option 1 or option 2 is applied for step 2 of the four-step random access procedure and whether option 1 or option 2 is applied for step 4 of the four-step random access procedure may be based at least in part on the DL functionality of the UL TRP 604. For example, option 1 may be applied for step 2 (e.g., msg2 is transmitted by the UL TRP 604) and / or option 1 may be applied for step 4 (e.g., msg4 is transmitted by the UL TRP 604) , based at least in part on whether the UL TRP 604 supports msg2 transmission and / or msg4 transmission, in addition to DL-RS transmission. In some aspects, option 2 (e.g., transmission from the DL TRP 602) may be applied for at least one of step 2 or step 4. Such aspects may provide network energy savings as compared with a case in which option 1 (e.g., transmission from the UL TRP 604) is applied for step 2 and step 4. In some aspects, the UL TRP 604 may not be implemented with the downlink functionality of PDCCH / PDSCH transmission (e.g., the UL TRP 604 may support DL-RS transmission, but the UL TRP 604 does not support PDCCH transmission and PDSCH transmission) , and only a case in which option 2 (e.g., transmission from the DL TRP 602) for both step 2 (e.g., for msg2 transmission) and step 4 (e.g., for msg4 transmission) may be possible. In some aspects, in a case in which option 1 is applied for msg2 transmission (e.g., in step 2) and option 2 is applied for msg4 transmission (e.g., in step 4) , the four-step random access procedure may be enhanced to enable the DL TRP 602 to determine which Tx beam to use for transmitting msg4. In some aspects, in a case in which option 2 is applied for msg2 transmission  (e.g., in step 2) and option 1 is applied for msg4 transmission (e.g., in step 4) , the four-step random access procedure may be enhanced to enable the DL TRP 602 to determine which Tx beam to use for transmitting msg2. In some aspects, in a case in which option 2 is applied for both msg2 transmission (e.g., in step 2) and msg4 transmission (e.g., in step 4) , the four-step random access procedure may be enhanced to enable the DL TRP 602 to determine which Tx beam to use for transmitting msg2 and msg4.

[0127] In some aspects, in a case in which option 1 is applied for transmission of msg2 in step 2 of the four-step random access procedure (shown by reference number 620 in Fig. 6A) (e.g., when option 2 is applied for transmission of msg4 in step 4, or when option 1 is applied for transmission of both msg2 and msg4) , the UL TRP 604 may transmit msg2 based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH. That is, the UL TRP 604 may transmit msg2 using a Tx beam based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) . In some aspects, in a case in which option 1 is applied for transmission of msg4 in step 4 of the four-step random access procedure (shown by reference number 635 in Fig. 6A) (e.g., when option 2 is applied for transmission of msg2 in step 2, or when option 1 is applied for transmission of both msg2 and msg4) , the UL TRP 604 may transmit msg4 based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH. That is, the UL TRP 604 may transmit msg4 using a Tx beam based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) .

[0128] In some aspects, in examples in which option 2 is applied for transmission of msg2 (shown by reference number 625 in Fig. 6A) and / or option 2 is applied for transmission of msg4 (shown by reference number 640 in Fig. 6A) , and the Rx beam for receiving msg2 and / or msg4 by the UE 120 is based at least in part on the DL-RS (e.g., the DL RS with the largest RSRP value or with the lowest index value in the first group of DL-RSs) , the DL TRP 602 may transmit msg2 and / or msg4 using a Tx beam based at least in part on the DL-RS (e.g., the DL RS with the largest RSRP value or with the lowest index value in the first group of DL-RSs) . In some aspects, in examples in which option 2 is applied for transmission of msg2 (shown by reference number 625 in Fig. 6A) and / or option 2 is applied for transmission of msg4 (shown by reference number 640 in Fig. 6A) , and the Rx beam for receiving msg2 and / or msg4 by the UE 120 is based at least in part on the DMRS of the PDCCH communication received by the UE 120 in CORESET#0 in the most recent time interval (e.g., the most recent slot) ,  the DL TRP 602 may transmit msg2 and / or msg4 using a Tx beam based at least in part on the DMRS of a PDCCH communication transmitted by the DL TRP 602 in CORESET#0 in the most recent time interval (e.g., the most recent slot) . In some aspects, in examples in which option 2 is applied for transmission of msg2 (shown by reference number 625 in Fig. 6A) and / or option 2 is applied for transmission of msg4 (shown by reference number 640 in Fig. 6A) , and the Rx beam for receiving msg2 and / or msg4 by the UE 120 is based at least in part on the DMRS of the PDCCH communication, received by the UE 120 in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including the location information and / or other information associated with the second group of DL-RSs, the DL TRP 602 may transmit msg2 and / or msg4 using a Tx beam based at least in part on the DMRS of a PDCCH communication, transmitted by the DL TRP 602 in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including the location information and / or other information associated with the second group of DL-RSs.

[0129] In some aspects, in a case in which option 2 is applied for transmission of msg4 in step 4 of the four-step random access procedure (shown by reference number 640 in Fig. 6A) (e.g., when option 1 is applied for transmission of msg2 in step 2, or when option 2 is applied for transmission of both msg2 and msg4) , msg4 may be transmitted based at least in part on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL TRP 602 may transmit msg4 based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs) . In this case, msg3 (e.g., a payload of the msg3 PUSCH communication) may indicate which DL-RS (in the first group of DL-RS) is used to determine the Tx beam of msg4. That is, the UE 120 may indicate, in msg3, the DL-RS in the first group of DL-RSs that is to be used by the DL TRP 602 to determine the Tx beam for msg4. For example, the UE 120 may indicate, in msg3, a DL-RS in the first group of DL-RSs to be used by the UE 120 for determining the Rx beam for receiving msg4 (e.g., a DL-RS with a largest RSRP value in the first group of DL-RS) . The UL TRP 604 may receive msg3 from the UE 120, and the UL TRP 604 may transmit (e.g., forward) msg3 (or information included in msg3) to the DL TRP 602. The DL TRP 602 may receive msg3 from the UL TRP 604. The DL TRP 602 may transmit msg4 to the UE 120 using a Tx beam based at least in part on the DL-RS, in the first group of DL-RSs, indicated in msg3.

[0130] In some aspects, msg3 may indicate (e.g., in the payload of the msg3 PUSCH communication) whether msg4 is to be transmitted based on the DL-RS associated with  the PRACH transmission or based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., whether option 1 or option 2 is to be applied for the transmission of msg4) . In this case, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is to be applied for msg4. In some aspects, in a case in which the msg3 payload indicates that msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH (e.g., option 2 is to be applied for msg4) , the msg3 payload may further indicate which DL-RS in the different group of DL-RSs (e.g., which DL-RS in the first group of DL-RSs) is to be used to determine the Tx beam of msg4. For example, the UE 120 may indicate, in the msg3 payload, a DL-RS in the first group of DL-RSs to be used by the UE 120 for determining the Rx beam for receiving msg4 (e.g., a DL-RS with a largest RSRP value in the first group of DL-RS) . In the case in which the msg3 payload indicates that msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH (e.g., option 2 is to be applied for msg4) , the DL TRP 602 may transmit msg4 using a Tx beam based at least in part on the DL-RS, in the first group of DL-RSs, indicated in the msg3 payload.

[0131] In some aspects, in a case in which option 2 is applied for transmission of msg2 in step 2 of the four-step random access procedure (shown by reference number 625 in Fig. 6A) (e.g., when option 1 is applied for transmission of msg4 in step 4, or when option 2 is applied for transmission of both msg2 and msg4) , msg2 may be transmitted based at least in part on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL TRP 602 may transmit msg2 based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs) . In some aspects, in a case in which msg2 is based at least in part on a DL-RS in a different group of DL-RSs (e.g., the first group of DL-RSs) from the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL-RS in the second group of DL-RSs) , the UE 120 may indicate which DL-RS (e.g., in the first group of DL-RS) is to be used to determine the Tx beam for transmitting msg2 via the RO used for the PRACH transmission. In this case, the RO used for transmitting msg1 (e.g., the PRACH transmission) may be indicative of the DL-RS, in the first group of DL-RSs, that is to be used to determine the Tx beam for msg2, and the DL-RS, in the second group of DL-RSs, that is associated with the PRACH transmission. For example, the RO used for the PRACH transmission may be selected from a plurality of ROs, and each RO of the plurality of ROs may be mapped to a respective pair of DL-RSs including a first DL-RS in the first group of DL-RSs and a  second DL-RS included in the second group of DL-RSs. The second DL-RS, in the second group of DL-RSs, associated with the RO is used to determine the Tx beam of the PRACH, and the first DL-RS, in the first group of DL-RSs, associated with the RO is used to indicate the Tx beam of msg2. This may increase the number of ROs to be monitored by the UL TRP 604 because the ROs not only carry the UL Tx beam related information, but also carry the best / good DL Tx beam related information. In some aspects, in a case in which option 2 is applied for transmission of both msg2 and msg4, the Tx beam determined for msg2 may also be used for msg4.

[0132] In some aspects, the ROs, of the plurality of ROs, may be mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs. Fig. 6B shows an example 645 in which ROs (RO#0 –RO#15) are mapped to respective pairs of SSBs from a first SSB group (SSB0 –SSB3) and a second SSB group (SSB4 –SSB7) . As shown in example 645, the ROs (RO#0 –RO#15) are mapped to the pairs of SSBs first in ascending order of the SSB indexes in the first SSB group (SSB0 –SSB3) and then in ascending order of the SSB indexes in the second SSB group (SSB4 –SSB7) . In this case, the frequency division multiplexed (FDMed) ROs are first mapped to the SSBs in the first SSB group and then mapped to the SSBs in the second SSB group. The number of SSBs that are mapped to FDMed ROs from the second SSB group is minimized, which is advantageous because the UL TRP 604 may not be able to receive different SSBs simultaneously due to analog beamforming.

[0133] In some aspects, the ROs, of the plurality of ROs, may be mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs. Fig. 6B shows another example 650 in which ROs (RO#0 –RO#15) are mapped to respective pairs of SSBs from the first SSB group (SSB0 –SSB3) and the second SSB group (SSB4 –SSB7) . As shown in example 650, the ROs (RO#0 –RO#15) are mapped to the pairs of SSBs first in ascending order of the SSB indexes in the second SSB group (SSB4 –SSB7) and then in ascending order of the SSB indexes in the first SSB group (SSB0 –SSB3) .

[0134] In some aspects, the ROs, of the plurality of ROs, may be mapped to the DL-RSs in the second group of DL-RSs in accordance with a mapping rule, where each DL- RS in the second group of DL-RSs is associated with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs. That is, the plurality of ROs may be mapped to the respective pairs of DL-RSs, and in each respective pair of DL-RSs, the respective second DL-RS (in the second group of DL-RSs) is associated with the respective first DL-RS (in the first group of DL-RSs) in accordance with a mapping rule that associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs. In some aspects, if a quantity (N) of DL-RSs in the first group of DL-RSs is the same as a quantity (M) of DL-RSs in the second group of DL-RSs (e.g., N = M) , the mapping rule associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with a DL-RS having a corresponding index in the first group of DL-RSs. Fig. 6C shows an example 655 in which ROs (RO#0 –RO#3) are mapped to pairs of SSBs from a first SSB group (SSB0 –SSB3) and a second SSB group (SSB4 –SSB7) in accordance with the mapping rule. As shown in example 655, the quantity of SSBs in the first SSB group (N = 4) is the same as the quantity of SSBs in the second SSB group (M = 4) , and in accordance with the mapping rule, each RO is mapped to a respective pair of SSBs including SSBs having corresponding indexes (e.g., from lowest to highest) in the first SSB group and the second SSB group.

[0135] In some aspects, if the quantity (N) of DL-RSs in the first group of DL-RSs is different from the quantity (M) of DL-RSs in the second group of DL-RSs (e.g., N ≠M) , the mapping rule associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with a DL-RS having a corresponding index in the first group of DL-RSs, and the mapping rule uses a least common multiple of N and M ROs to associate each DL-RS in the second group with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs. For example, the DL-RSs in the first group of DL-RSs and the DL-RSs in the second group of DL-RSs may be mapped to the least common multiple of N and M ROs separately. Fig. 6C shows another example 660 in which pairs of SSBs from a first SSB group (SSB1 –SSB3) and a second SSB group (SSB4 –SSB9) are mapped to ROs (RO#0 –RO#11) in accordance with the mapping rule. As shown in example 660, the quantity of SSBs in the first SSB group (N = 4) is different from the quantity of SSBs in the second SSB group (M = 6) , and the association between the SSBs in the second SSB group and the SSBs in the first SSB group is determined by separately mapping the SSBs in the first SSB group and the SSBs from the second SSB group to 12 (e.g., the least common multiple of N = 4 and M = 6) ROs. In some aspects, the mapping of the ROs to the pairs of DL-RSs from the first group of DL-RSs and the second group of DL-RSs in  accordance with the mapping rule may reduce the number of ROs to be monitored by the UL TRP 604 as compared with the other examples of mapping the ROs described herein, while the other examples of mapping the ROs described herein may increase flexibility as compared with mapping the ROs in accordance with the mapping rule.

[0136] In some aspects, in a case in which msg2 is based at least in part on a DL-RS in a different group of DL-RSs (e.g., the first group of DL-RSs) from the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL-RS in the second group of DL-RSs) , the UE 120 may indicate which DL-RS (e.g., in the first group of DL-RS) is to be used to determine the Tx beam for transmitting msg2 via the sequence or the PRACH preamble used for the PRACH transmission (e.g., the sequence or the PRACH preamble included in msg1) . In this case, for ROs associated with a RACH configuration for the UL TRP 604, each RO may be mapped to one or more DL-RSs in the second group of DL-RSs, while different sequences and / or preambles may be used to indicate which DL-RS, in the first group of DL-RSs, is to be used to determine the Tx beam of msg2 (and the Tx beam of msg4 in a case in which option 2 is applied for the transmission of both msg2 and msg4) . Accordingly, the UE 120 may transmit msg1 in an RO associated with the selected DL-RS in the second group of DL-RSs (e.g., the DL-RS associated with the PRACH transmission) , and msg1 may include a sequence or a preamble indicative of the DL-RS, in the first group of DL-RSs, to be used by the DL TRP 602 to determine the Tx beam for transmitting the msg2. In some aspects, the UL TRP 604 may forward msg1 (or information included in msg1) to the DL TRP 602, and the DL TRP 602 may receive msg1 (or the information included in msg1) from the UL TRP 604. The DL TRP 602 may determine the DL-RS in the first group of DL-RSs from msg1, and the DL TRP 602 may transmit msg2 (and also msg4 in some examples) using a Tx beam based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0137] Fig, 6D shows an example 665 the four-random access procedure with multiple msg2 transmissions in step 2. As shown in Fig. 6D, and by reference numbers 625a-625d, in a case in which the PRACH transmission (e.g., msg1) is associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs, and option 2 is applied for step 2 (shown by reference number 625 in Fig. 6A) (e.g., msg2 is transmitted to the UE 120 from the DL TRP 602) , the DL TRP 602 may transmit msg2 in multiple msg2 transmission occasions, each associated with a respective DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH transmission. The DL TRP 602 may transmit a respective msg2 in each of the multiple msg2 transmission occasions using  different Tx beams for the different msg2 transmission occasions (e.g., Tx beams based on the respective DL-RS associated with each msg2 transmission occasion) . In some aspects, each of the multiple msg2 transmission occasions may be associated with a respective DL-RS in the first group of DL-RSs. Each msg2 may include a msg2 PDCCH communication (e.g., an RAR PDCCH communication) and a msg2 PDSCH communication (e.g., an RAR PDSCH communication) . In some aspects, each msg2 may include (e.g., in the payload of the msg2 PDSCH communication) a respective UL grant that schedules resources for transmitting msg3. In some aspects, each respective UL grant may schedule a respective msg3 transmission occasion that is associated with the msg2 transmission occasion in which the respective msg2 is received. In some aspects, each respective UL grant may schedule a same msg3 transmission occasion for respective msg2 transmission occasions.

[0138] The UE 120 may monitor the multiple msg2 transmission occasions, and the UE 120 may receive the respective msg2 in at least one of the multiple msg transmission occasions. When the UE 120 receives msg2 in one of the msg2 transmission occasions, the UE 120 may transmit msg3 in accordance with the UL grant included in the msg2 (e.g., in the payload of the msg2 PDSCH communication) . That is, the UE 120 may transmit msg3 in the msg3 transmission occasion (scheduled by the UL grant) that corresponds to the mg2 transmission occasion in which the msg2 was received by the UE 120. In some examples, the UE 120 may receive multiple msg2 transmissions in the multiple msg2 transmission occasions. In this case, the UE 120 may select a msg2 (e.g., a msg2 with a highest quality or signal strength) from the multiple msg2 transmissions received by the UE 120, and the UE 120 may transmit msg3 in accordance with the UL grant in the selected msg2 (e.g., in the msg3 transmission occasion associated with the mg2 transmission occasion in which the selected msg2 is received) .

[0139] The UL TRP 604 may monitor for msg3 in each msg3 transmission occasion associated with a corresponding msg2 transmission occasion until the UL TRP 604 receives msg3 in a msg3 transmission occasion. In some aspects, the UL TRP 604 may forward, and the DL TRP 602 may receive, the msg3 (or information included in the msg3) received by the UL TRP 604 in the msg3 transmission occasion. Because the msg3 transmission occasion is associated with a msg2 transmission occasion, and the msg2 transmission occasion is associated with an SSB in the first group of SSBs, the DL TRP 602 and / or the UL TRP 604 may determine the SSB in the first group of SSBs  (and the corresponding Tx beam) associated with the msg2 received by the UE 120 (or the best msg2 selected by the UE 120) . In some aspects, the DL TRP 602 may transmit msg4 to the UE 120 using the Tx beam determined based on the SSB, in the first group of SSBs, associated with the msg2 transmission occasion in which the msg2 (e.g., the selected msg2) was received by the UE 120. In some other aspects, whether option 1 (shown by reference number 635) is applied for msg4 (e.g., for step 4) or option 2 (shown by reference number 640) is applied for msg4 (e.g., for step 4) may be indicated in msg3 (e.g., in the payload of the msg3 PUSCH communication) , or may be determined by a network node (e.g., the DL TRP 602 or another network node) .

[0140] As indicated above, Figs. 6A-6D are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 6A-6D.

[0141] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with PRACH enhancement with a limited downlink transmission uplink TRP in a two-step random access procedure, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7, example 700 includes communications between a UE 120, a DL TRP 602, and a UL TRP 604. In some aspects, the UE 120, the DL TRP 602, and the UL TRP 604 may be included in a wireless communication network, such as wireless communication network 100.

[0142] As shown in Fig. 7, and by reference number 705, the DL TRP 602 may transmit a first group of DL-RSs. The first group of DL-RSs may include one or more DL-RSs transmitted by the DL TRP 602 using respective Tx beams. The UE 120 may receive one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs. As shown by reference number 710, the UL TRP 604 may transmit a second group of DL-RSs. The second group of DL-RSs may include one or more DL-RSs transmitted by the UL TRP 604 using different Tx beams. The UE 120 may receive one or more DL-RSs in the second group of DL-RSs. In some aspects, the first group of DL-RSs may be a first group of SSBs, and the second group of DL-RSs may be a second group of SSBs. In some other aspects, the first group of DL-RSs may be a first group of CSI-RSs, and the second group of DL-RSs may be a second group of CSI-RSs. In some aspects, the DL-RSs in the first group of DL-RSs and the second group of DL-RSs may include SSBs, CSI-RSs, and / or other DL-RSs.

[0143] The UE 120 may perform measurements (e.g., RSRP measurements) of the received one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs, and the UE 120 may perform measurements of the received one or more DL-RSs in the second group of DL- RSs. The UE 120 may select a DL-RS (e.g., a best or strongest DL-RS) from the DL-RSs in the first and second groups of DL-RSs based at least in part on the measurements of the DL-RSs. For example, the UE 120 may select a DL-RS having a largest RSRP value among the DL-RSs in the first group of DL-RSs and the second group of DL-RSs. In some aspects, the UE 120 may select a DL-RS in the second group of DL-RSs (e.g., a DL-RS transmitted from the UL TRP 604) .

[0144] As further shown in Fig. 7, in step 1 of the two-step random access procedure, the UE 120 may transmit a msgA, including a msgA preamble (shown by reference number 715) and a msgA payload (shown by reference number 720) based at least in part on the DL-RS (e.g., the selected DL-RS) in the second group of DL-RSs. The msgA preamble may be a PRACH transmission (e.g., a PRACH preamble) , and the msgA payload may be a PUSCH communication (e.g., a msgA PUSCH communication) . The UE 120 may transmit the msgA preamble (e.g., the PRACH transmission) and the msgA payload (e.g., the msgA PUSCH communication) to the UL TRP 604 based at least in part on the selected DL-RS being in the second group of DL-RSs. The msgA preamble (e.g., the PRACH transmission) may be associated with the selected DL-RS in the second group of DL-RSs. For example, the UE 120 may transmit the msgA preamble in an RO associated with the selected DL-RS in the second group of DL-RSs. The UE 120 may transmit the msgA preamble (e.g., the PRACH transmission) and the msgA payload (e.g., the msgA PUSCH communication) using a Tx beam associated with (or determined based on) the selected DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0145] In step 2 of the two-step random access procedure, in response to the msgA transmission (e.g., after transmitting the msgA preamble and the msgA payload) , the UE 120 may attempt to monitor for msgB (e.g., msgB PDCCH and msgB PDSCH) during a time window starting from the transmission of the msgA payload. In some examples, the time window may be configured via RRC signaling (e.g., received from the DL TRP 602) or system information included in a SIB (e.g., RMSI included in SIB1) . As shown in Fig. 7, there may be two options for step 2 of the two-step random access procedure. As shown by reference number 725, in a first option (option 1) for step 2, the UE 120 may detect / receive msgB (e.g., the msgB PDCCH communication and the msgB PDSCH communication) based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) . In option 1, the UL TRP 604 may transmit msgB, and the UE 120 may receive msgB from  the UL TRP 604 using an Rx beam based at least in part on the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) . In option 1, the UL TRP 604 may transmit msgB using a Tx beam based at least in part on the DL-RS associated with msgA (e.g., the selected DL-RS in the second group of DL-RSs) .

[0146] As shown by reference number 730, in a second option (option 2) for step 2, the UE 120 may detect / receive msgB based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel (e.g., a PDCCH) communication received in CORESET#0. In option 2, the DL TRP 602 may transmit msgB (e.g., the msgB PDCCH communication and the msgB PDSCH communication) , and the UE 120 may receive msgB from the DL TRP 602 using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel (e.g., a PDCCH) communication received in CORESET#0. Accordingly, in option 2 for step 2, the msgB PDCCH and the msgB PDSCH are transmitted to the UE 120 from a different TRP (e.g., the DL TRP 602) from the TRP (e.g., the UL TRP 604) that receives msgA.

[0147] In some aspects, in option 2 for step 2 (e.g., in a case in which msgA is transmitted based on a DL-RS in the second group of DL-RSs and the msgB PDCCH and the msgB PDSCH are transmitted from a different TRP from the TRP that receives msgA) , the UE 120 may receive msgB (e.g., the msgB PDCCH and the msgB PDSCH) using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs. For example, in option 2 for step 2, the Rx beam for receiving the msgB PDCCH and the msgB PDSCH may be based at least in part on a DL-RS with the largest RSRP value in the first group of DL-RSs (e.g., an SSB with the largest SS-RSRP value in the first group of SSBs) . In this case, the UE 120 may assume that the msgB PDCCH and the msgB PDSCH are QCLed with the DL-RS with the largest RSRP value in the first group of DL-RSs. In another example, in option 2 for step 2, the Rx beam for receiving the msgB PDCCH and the msgB PDSCH may be based at least in part on a DL-RS with a lowest index value in the first group of DL-RSs (e.g., an SSB with the lowest SSB index in the first group of SSBs) . In this case, the UE 120 may assume that the msgB PDCCH and the msgB PDSCH are QCLed with the DL-RS with the lowest index value in the first group of DL-RSs.

[0148] In some aspects, in option 2 for step 2 (e.g., in a case in which msgA is transmitted based on a DL-RS in the second group of DL-RSs and the msgB PDCCH and the msgB PDSCH are transmitted from a different TRP from the TRP that receives  msgA) , the UE 120 may receive msgB (e.g., the msgB PDCCH and the msgB PDSCH) using an Rx beam based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication received by the UE 120 in CORESET#0. For example, in option 2 for step 2, the Rx beam for receiving the msgB PDCCH and the msgB PDSCH may be based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication received in CORESET#0 in a most recent time interval (e.g., a most recent slot) . In this case, the UE 120 may assume that the msgB PDCCH and the msgB PDSCH are QCLed with the DMRS of the PDCCH communication received in CORESET#0 in the most recent time interval. In another example, in option 2 for step 2, the Rx beam for receiving the msgB PDCCH and the msgB PDSCH may be based at least in part on a DMRS of a PDCCH communication, received in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including location information (e.g., time and / or frequency resources) and / or other information associated with the second group of DL-RSs (e.g., the second group of SSBs) . In this case, the UE 120 may assume that the msgB PDCCH and the msgB PDSCH are QCLed with the DMRS of the PDCCH communication, received in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including the location information and / or other information associated with the second group of DL-RSs.

[0149] In some aspects, one or more of the above described examples for determining the Rx beam for msgB reception may be used by the UE 120 for PRACH for initial access, CBRA, CFRA after initial access, or any combination thereof. In some aspects, the UE 120 may receive (e.g., from the DL TRP 602) configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs. In some examples, the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs may be included in SIB1 (e.g., in the RMSI) . In some other examples, the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs may be received (e.g., from the DL TRP 602) by the UE 120 via RRC signaling after an initial access procedure is performed and an RCC connection is established. The UE 120 may not be aware of which DL-RSs are in which group of DL-RSs prior to receiving the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs. In some aspects, the UE 120 may use an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs for receiving msgB in a case in which the UE 120 has received the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs prior to initiating the two-step random access procedure, and the UE 120 may use an Rx beam based at least in part on a DMRS of a PDCCH received in CORESET#0 for receiving msgB in a case  in which the UE 120 has not received the configuration information that configures the first and second groups of DL-RSs prior to initiating the two-step random access procedure.

[0150] In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msgB reception in step 2 of the two-step random access procedure based at least in part on a predefined rule. For example, the predefined rule may be that option 2 is applied for msgB reception in step 2 (e.g., the UE 120 receives msgB from the DL TRP 602 using an Rx beam based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a PDCCH received in CORESET#0) whenever the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs. In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msgB reception in step 2 of the two-step random access procedure based at least in part on an indication in SIB1. For example, the indication may be a 1-bit field included in the RMSI in SIB1, and the indication may indicate whether option 1 or option 2 is to be applied for msgB reception in step 2 when the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs. In some examples, such an indication in the SIB1 may be applied for indicating whether option 1 or option 2 is to be applied for msgB reception of step 2 in an initial access random access procedure. In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msgB reception in step 2 of the two-step random access procedure based at least in part on configuration information received by the UE 120 (e.g., from the DL TRP 602) via RRC signaling. For example, the configuration information may indicate whether option 1 or option 2 is to be applied for msgB reception in step 2 when the DL-RS associated with the PRACH transmission is in the second group of DL-RSs, and such configuration information may apply to CBRA after establishing an RRC connection. In some aspects, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is applied for msgB reception in step 2 of the two-step random access procedure based at least in part on RSRP measurements of DL-RSs in the first group of DL-RSs and DL-RSs in the second group of DL-RSs. For example, the UE 120 may select whether to apply option 1 or option 2 for step 2 of the two-step random access procedure based at least in part on a comparison of RSRP measurements for at least one DL-RS in the first group of DL-RSs and at least one DL-RS in the second group of DL-RSs. In this case, the UE 120 may include an indication of whether option 1 or option 2 is selected in the msgA payload.

[0151] In some aspects, whether option 1 or option 2 is applied for step 2 of the two-step random access procedure may be based at least in part on the DL functionality of the UL TRP 604. For example, option 1 may be applied for step 2 (e.g., msgB is transmitted by the UL TRP 604) based at least in part on whether the UL TRP 604 supports msgB transmission (e.g., transmission of PDCCH and PDSCH) in addition to DL-RS transmission. In some aspects, option 2 (e.g., transmission of msgB from the DL TRP 602) may be applied for step 2 of the two-step random access procedure in order to provide network energy savings as compared with option 1 (e.g., transmission of msgB from the UL TRP 604) . In some aspects, the UL TRP 604 may not be implemented with the downlink functionality of PDCCH / PDSCH transmission (e.g., the UL TRP 604 may support DL-RS transmission, but the UL TRP 604 does not support PDCCH transmission and PDSCH transmission) , and only option 2 (e.g., transmission of msgB from the DL TRP 602) may be possible. In some aspects, in a case in which option 2 is applied for msgB transmission, the two-step random access procedure may be enhanced to enable the DL TRP 602 to determine which Tx beam to use for transmitting msgB.

[0152] In some aspects, in a case in which option 2 is applied for transmission of msgB (shown by reference number 730 in Fig. 7) , and the Rx beam for receiving msgB by the UE 120 is based at least in part on the DL-RS (e.g., the DL RS with largest RSRP value or with the lowest index value in the first group of DL-RSs) , the DL TRP 602 may transmit msgB using a Tx beam based at least in part on the DL-RS (e.g., the DL RS with largest RSRP value or with the lowest index value in the first group of DL-RSs) . In some aspects, in examples in which option 2 is applied for transmission of msgB (shown by reference number 730 in Fig. 7) , and the Rx beam for receiving msgB by the UE 120 is based at least in part on the DMRS of the PDCCH communication received by the UE 120 in CORESET#0 in the most recent time interval (e.g., the most recent slot) , the DL TRP 602 may transmit msgB using a Tx beam based at least in part on the DMRS of a PDCCH communication transmitted by the DL TRP 602 in CORESET#0 in the most recent time interval (e.g., the most recent slot) . In some aspects, in examples in which option 2 is applied for transmission of msgB (shown by reference number 730 in Fig. 7) , and the Rx beam for receiving msgB by the UE 120 is based at least in part on the DMRS of the PDCCH communication, received by the UE 120 in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including the location information and / or other information associated with the second group of DL-RSs, the DL TRP 602  may transmit msgB using a Tx beam based at least in part on the DMRS of a PDCCH communication, transmitted by the DL TRP 602 in CORESET#0, that schedules the RMSI / SIB1 including the location information and / or other information associated with the second group of DL-RSs.

[0153] In some aspects, in a case in which option 2 is applied for transmission of msgB in step 2 of the two-step random access procedure (shown by reference number 730 in Fig. 7) , msgB may be transmitted based at least in part on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., the DL TRP 602 may transmit msgB based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs) . In this case, the msgA payload may indicate which DL-RS (in the first group of DL-RS) is used to determine the Tx beam of msgB. That is, the UE 120 may indicate, in the msgA payload, the DL-RS in the first group of DL-RSs that is to be used by the DL TRP 602 to determine the Tx beam for msgB. For example, the UE 120 may indicate, in the msgA payload, a DL-RS in the first group of DL-RSs to be used by the UE 120 for determining the Rx beam for receiving msg4 (e.g., a DL-RS with a largest RSRP value in the first group of DL-RS) . The UL TRP 604 may receive msgA (e.g., the msgA preamble and the msgA payload) from the UE 120, and the UL TRP 604 may transmit (e.g., forward) msgA (or information included in msgA) to the DL TRP 602. The DL TRP 602 may receive msgA from the UL TRP 604. The DL TRP 602 may transmit msgB to the UE 120 using a Tx beam based at least in part on the DL-RS, in the first group of DL-RSs, indicated in the msgA payload.

[0154] In some aspects, the msgA payload may indicate whether msgB is to be transmitted based on the DL-RS associated with msgA (e.g., the PRACH transmission) or based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH transmission (e.g., whether option 1 or option 2 is to be applied for the transmission of msgB) . In this case, the UE 120 may determine whether option 1 or option 2 is to be applied for msgB. In some aspects, in a case in which the msgA payload indicates that msgB is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH (e.g., option 2 is to be applied for msgB) , the msgA payload may further indicate which DL-RS in the different group of DL-RSs (e.g., which DL-RS in the first group of DL-RSs) is to be used to determine the Tx beam of msgB. For example, the UE 120 may indicate, in the msgA payload, a DL-RS in the first group of DL-RSs to be used by the UE 120 for determining the Rx beam for receiving msgB (e.g., a DL-RS with a largest RSRP value in the first group of  DL-RS) . In the case in which the msgA payload indicates that msgB is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS associated with the PRACH (e.g., option 2 is to be applied for msgB) , the DL TRP 602 may transmit msgB using a Tx beam based at least in part on the DL-RS, in the first group of DL-RSs, indicated in the msgA payload.

[0155] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0156] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 800 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with PRACH enhancement with a limited downlink transmission uplink transmit receive point.

[0157] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs (block 810) . For example, the UE (e.g., using reception component 1002 and / or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may receive one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs, as described above.

[0158] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include transmitting a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs (block 820) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1004 and / or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may transmit a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs, as described above.

[0159] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0 (block 830) . For example, the UE (e.g., using reception component 1002 and / or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may receive at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0, as described above.

[0160] Process 800 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0161] In a first aspect, the first group of DL-RSs is associated with a first TRP and the second group of DL-RSs is associated with a second TRP, transmitting the first random access message includes transmitting the first random access message to the second TRP, and receiving the second random access message includes receiving the second random access message from the first TRP.

[0162] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first group of DL-RSs is a first group of SSBs and the second group of DL-RSs is a second group of SSBs.

[0163] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the at least one second random access message using a receive beam based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0164] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS with a largest RSRP in the first group of DL-RSs.

[0165] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS associated with a lowest index value in the first group of DL-RSs.

[0166] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the at least one second random access message using a receive beam based at least in part on the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0.

[0167] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the downlink control channel communication is a downlink control channel communication received in the CORESET#0 in a most recent time interval.

[0168] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the downlink control channel communication is a downlink control channel communication that schedules a SIB1 including information associated with the second group of DL-RSs.

[0169] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the first random access message includes a PRACH transmission.

[0170] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and the at least one second random access message includes a msg2 of the four-step random access procedure.

[0171] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with the msg1 being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0172] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a SIB1.

[0173] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with configuration information received via RRC signaling.

[0174] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a PDCCH order associated with PDCCH-ordered CBRA.

[0175] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, transmitting the first random access message includes transmitting the first random access message in an RO indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs and the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the RO is selected from a plurality of ROs, each mapped to a respective pair of DL-RSs,  including a respective first DL-RS in the first group of DL-RSs and a respective second DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0176] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs.

[0177] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0178] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, in each respective pair of DL-RSs, the respective second DL-RS is associated with the respective first DL-RS in accordance with a mapping rule that associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0179] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, a quantity of DL-RSs in the first group of DL-RSs is a same quantity as a quantity of DL-RSs in the second group of DL-RSs, and the mapping rule associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with a DL-RS having a corresponding index in the first group of DL-RSs.

[0180] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, a first quantity of DL-RSs in the first group of DL-RSs is different from a second quantity of DL-RSs in the second group of DL-RSs, and the mapping rule uses a least common multiple of the first quantity and the second quantity to associate each DL-RS in the second group with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0181] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, transmitting the first random access message includes transmitting the first random access message in an RO associated with the DL-RS in the  second group of DL-RSs, wherein the first random access message includes a sequence or a preamble indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0182] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg2 in a msg2 transmission occasion of a plurality of msg2 transmission occasions, wherein each msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions is associated with a respective transmit beam, and process 800 includes transmitting a msg3 of the four-step random access procedure in a msg3 transmission occasion based at least in part on an uplink grant included in the msg2.

[0183] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, the msg3 indicates whether a msg4 of the four-step random access procedure is to be transmitted using a same transmit beam as the msg2 or using a transmit beam associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0184] In a twenty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-third aspects, the at least one second random access message further includes a msg4 of the four-step random access procedure.

[0185] In a twenty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fourth aspects, process 800 includes receiving a msg4 of the four-step random access procedure based at least in part on the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0186] In a twenty-sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fifth aspects, the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and the at least one second random access message includes a msg4 of the four-step random access procedure.

[0187] In a twenty-seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-sixth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with the msg1 being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0188] In a twenty-eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-seventh aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first  group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a SIB1.

[0189] In a twenty-ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-eighth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with configuration information received via RRC signaling.

[0190] In a thirtieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-ninth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a PDCCH order associated with PDCCH-ordered CBRA.

[0191] In a thirty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirtieth aspects, process 800 includes transmitting a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0192] In a thirty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-first aspects, process 800 includes transmitting a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates that the msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msg3 further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0193] In a thirty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-second aspects, process 800 includes receiving a msg2 of the four-step random access procedure based at least in part on the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0194] In a thirty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-third aspects, the first random access message includes a msgA of a two-step random access procedure, and the at least one second random access message includes a msgB of the two-step random access procedure.

[0195] In a thirty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-fourth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of  DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with the msgA being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0196] In a thirty-sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-fifth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a SIB1.

[0197] In a thirty-seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-sixth aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with configuration information received via RRC signaling.

[0198] In a thirty-eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-seventh aspects, receiving the at least one second random access message includes receiving the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs in connection with RSRP measurements of the first group of DL-RSs and the second group of DL-RSs.

[0199] In a thirty-ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-eighth aspects, the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, and the msgA payload indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0200] In a fortieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-ninth aspects, the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, the msgA payload indicates that the msgB is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and the msgA payload further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0201] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0202] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110, DL TRP 602, UL TRP 604) performs operations  associated with PRACH enhancement with a limited downlink transmission uplink TRP.

[0203] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include receiving a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs (block 910) . For example, the network node (e.g., using reception component 1102 and / or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may receive a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs, as described above.

[0204] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include transmitting at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication transmitted in a CORESET#0 (block 920) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1104 and / or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may transmit at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication transmitted in a CORESET#0, as described above.

[0205] Process 900 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0206] In a first aspect, the first group of DL-RSs is associated with a first TRP and the second group of DL-RSs is associated with a second TRP.

[0207] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the first group of DL-RSs is a first group of SSBs and the second group of DL-RSs is a second group of SSBs.

[0208] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the at least one second random access message using a transmit beam based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0209] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS with a largest RSRP in the first group of DL-RSs.

[0210] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS associated with a lowest index value in the first group of DL-RSs.

[0211] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the at least one second random access message using a transmit beam based at least in part on the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0.

[0212] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the downlink control channel communication is a downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in a most recent time interval.

[0213] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the downlink control channel communication is a downlink control channel communication that schedules a SIB1 including information associated with the second group of DL-RSs.

[0214] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the first random access message includes a PRACH transmission.

[0215] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and the at least one second random access message includes a msg2 of the four-step random access procedure.

[0216] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with the msg1 being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0217] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with an indication included in a SIB1.

[0218] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in  the CORESET#0 in connection with configuration information transmitted via RRC signaling.

[0219] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a PDCCH order associated with PDCCH-ordered CBRA.

[0220] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, receiving the first random access message includes receiving the first random access message in an RO indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs and the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the RO is selected from a plurality of ROs, each mapped to a respective pair of DL-RSs, including a respective first DL-RS in the first group of DL-RSs and a respective second DL-RS in the second group of DL-RSs, and transmitting the at least one second random access message includes transmitting the at least one second random access message using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on receiving the first random access message in the RO.

[0221] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs.

[0222] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0223] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, in each respective pair of DL-RSs, the respective second DL-RS is associated with the respective first DL-RS in accordance with a mapping rule  that associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0224] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, a quantity of DL-RSs in the first group of DL-RSs is a same quantity as a quantity of DL-RSs in the second group of DL-RSs, and the mapping rule associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with a DL-RS having a corresponding index in the first group of DL-RSs.

[0225] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, a first quantity of DL-RSs in the first group of DL-RSs is different from a second quantity of DL-RSs in the second group of DL-RSs, and the mapping rule uses a least common multiple of the first quantity and the second quantity to associate each DL-RS in the second group with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0226] In a twenty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through twentieth aspects, receiving the first random access message includes receiving the first random access message in an RO associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the first random access message includes a sequence or a preamble indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs, and transmitting the at least one second random access message includes transmitting the at least one second random access message using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the sequence or preamble indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0227] In a twenty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-first aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting a respective msg2 in each of a plurality msg2 transmission occasions, wherein each of the plurality of msg2 transmission occasions is associated with a respective DL-RS in the first group of DL-RSs, and process 900 includes receiving a msg3 of the four-step random access procedure in a msg3 transmission occasion associated with the respective msg2 in a msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions.

[0228] In a twenty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-second aspects, process 900 includes transmitting a msg4 of the four-step random access procedure using a transmit beam associated with the respective DL- RS in the first group of DL-RSs that is associated with the msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions.

[0229] In a twenty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-third aspects, the msg3 indicates whether a msg4 of the four-step random access procedure is to be transmitted using a same transmit beam as the respective msg2 in the msg2 transmission occasion or using a transmit beam associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0230] In a twenty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fourth aspects, the at least one second random access message further includes a msg4 of the four-step random access procedure.

[0231] In a twenty-sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-fifth aspects, the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and the at least one second random access message includes a msg4 of the four-step random access procedure.

[0232] In a twenty-seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-sixth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with the msg1 being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0233] In a twenty-eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-seventh aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with an indication included in a SIB1.

[0234] In a twenty-ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-eighth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with configuration information transmitted via RRC signaling.

[0235] In a thirtieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twenty-ninth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first  group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with an indication included in a PDCCH order associated with PDCCH-ordered CBRA.

[0236] In a thirty-first aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirtieth aspects, process 900 includes receiving a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg4 using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msg3 indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0237] In a thirty-second aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-first aspects, process 900 includes receiving a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates that the msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msg3 further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msg4 using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msg3 indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0238] In a thirty-third aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-second aspects, the first random access message includes a msgA of a two-step random access procedure, and the at least one second random access message includes a msgB of the two-step random access procedure.

[0239] In a thirty-fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-third aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with the msgA being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0240] In a thirty-fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-fourth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with an indication included in a SIB1.

[0241] In a thirty-sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-fifth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with configuration information transmitted via RRC signaling.

[0242] In a thirty-seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-sixth aspects, transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs in connection with an indication included in the msgA.

[0243] In a thirty-eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-seventh aspects, the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, wherein the msgA payload indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msgB using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msgA payload indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0244] In a thirty-ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirty-eighth aspects, the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, wherein the msgA payload indicates that the msgB is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msgA payload further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and transmitting the at least one second random access message includes transmitting the msgB using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msgA payload indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0245] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0246] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus 1000 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1000 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1000. In some aspects, the apparatus 1000 includes a reception component 1002, a transmission component 1004, and / or a  communication manager 1006, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1006 is the communication manager 150 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1000 may communicate with another apparatus 1008, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1002 and the transmission component 1004. The communication manager 1006 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) .

[0247] In some aspects, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 6A-6D and 7. Additionally, or alternatively, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1000 and / or one or more components shown in Fig. 10 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 10 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0248] The reception component 1002 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1008. The reception component 1002 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may include one or more components of the UE 120 described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE.

[0249] The transmission component 1004 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1008. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1000 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1004 for transmission to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may include one or more components of the UE 120 described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE. In some aspects, the transmission component 1004 may be co-located with the reception component 1002.

[0250] The communication manager 1006 may support operations of the reception component 1002 and / or the transmission component 1004. For example, the communication manager 1006 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1002 and / or transmission of communications by the transmission component 1004. Additionally, or alternatively, the communication manager 1006 may generate and / or provide control information to the reception component 1002 and / or the transmission component 1004 to control reception and / or transmission of communications.

[0251] The reception component 1002 may receive one or more DL-RSs in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs. The transmission component 1004 may transmit a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs. The reception component 1002 may receive at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication received in a CORESET#0.

[0252] The transmission component 1004 may transmit a msg3 of the four-step random access procedure in a msg3 transmission occasion based at least in part on an uplink grant included in the msg2.

[0253] The reception component 1002 may receive a msg4 of the four-step random access procedure based at least in part on the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0254] The transmission component 1004 may transmit a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0255] The transmission component 1004 may transmit a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates that the msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msg3 further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0256] The reception component 1002 may receive a msg2 of the four-step random access procedure based at least in part on the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0257] The number and arrangement of components shown in Fig. 10 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 10. Furthermore, two or more components shown in Fig. 10 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 10 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 10 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 10.

[0258] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus 1100 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1100 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1100. In some aspects, the apparatus 1100 includes a reception component 1102, a transmission component 1104, and / or a communication manager 1106, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1106 is the communication manager 155 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1100 may communicate with another apparatus 1108, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1102 and the transmission component 1104. The communication manager 1106 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) .

[0259] In some aspects, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 6A-6D and 7. Additionally, or alternatively, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more  processes described herein, such as process 900 of Fig. 9, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1100 and / or one or more components shown in Fig. 11 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 11 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0260] The reception component 1102 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1108. The reception component 1102 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may include one or more components of the network node 110 described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node. In some aspects, the reception component 1102 and / or the transmission component 1104 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain and / or output signals for the apparatus 1100 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, and / or a fronthaul link.

[0261] The transmission component 1104 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1108. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1100 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1104 for transmission to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may include one or more  components of the network node 110 described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network node. In some aspects, the transmission component 1104 may be co-located with the reception component 1102.

[0262] The communication manager 1106 may support operations of the reception component 1102 and / or the transmission component 1104. For example, the communication manager 1106 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1102 and / or transmission of communications by the transmission component 1104. Additionally, or alternatively, the communication manager 1106 may generate and / or provide control information to the reception component 1102 and / or the transmission component 1104 to control reception and / or transmission of communications.

[0263] The reception component 1102 may receive a first random access message associated with a DL-RS in a second group of DL-RSs. The transmission component 1104 may transmit at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a DMRS of a downlink control channel communication transmitted in a CORESET#0.

[0264] The reception component 1102 may receive a msg3 of the four-step random access procedure in a msg3 transmission occasion associated with the respective msg2 in a msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions.

[0265] The transmission component 1104 may transmit a msg4 of the four-step random access procedure using a transmit beam associated with the respective DL-RS in the first group of DL-RSs that is associated with the msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions.

[0266] The reception component 1102 may receive a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0267] The reception component 1102 may receive a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates that the msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msg3 further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0268] The number and arrangement of components shown in Fig. 11 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 11.  Furthermore, two or more components shown in Fig. 11 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 11 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 11 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 11.

[0269] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0270] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving one or more downlink reference signals (DL-RSs) in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs; transmitting a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs; and receiving at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink control channel communication received in a control resource set zero (CORESET#0) .

[0271] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the first group of DL-RSs is associated with a first transmit receive point (TRP) and the second group of DL-RSs is associated with a second TRP, wherein transmitting the first random access message comprises transmitting the first random access message to the second TRP, and wherein receiving the second random access message comprises receiving the second random access message from the first TRP.

[0272] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the first group of DL-RSs is a first group of synchronization signal blocks (SSBs) and the second group of DL-RSs is a second group of SSBs.

[0273] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the at least one second random access message using a receive beam based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0274] Aspect 5: The method of Aspect 4, wherein the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS with a largest reference signal received power (RSRP) in the first group of DL-RSs.

[0275] Aspect 6: The method of Aspect 4, wherein the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS associated with a lowest index value in the first group of DL-RSs.

[0276] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-3, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the at least one second random  access message using a receive beam based at least in part on the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0.

[0277] Aspect 8: The method of Aspect 7, wherein the downlink control channel communication is a downlink control channel communication received in the CORESET#0 in a most recent time interval.

[0278] Aspect 9: The method of Aspect 7, wherein the downlink control channel communication is a downlink control channel communication that schedules a system information block type 1 (SIB1) including information associated with the second group of DL-RSs.

[0279] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, wherein the first random access message includes a physical random access channel (PRACH) transmission.

[0280] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, wherein the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msg2 of the four-step random access procedure.

[0281] Aspect 12: The method of Aspect 11, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with the msg1 being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0282] Aspect 13: The method of Aspect 11, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a system information block type 1 (SIB1) .

[0283] Aspect 14: The method of Aspect 11, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with configuration information received via radio resource control (RRC) signaling.

[0284] Aspect 15: The method of Aspect 11, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included  in a physical downlink control channel (PDCCH) order associated with PDCCH-ordered contention based random access (CBRA) .

[0285] Aspect 16: The method of any of Aspects 11-15, wherein transmitting the first random access message comprises: transmitting the first random access message in a random access channel (RACH) occasion (RO) indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs and the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the RO is selected from a plurality of ROs, each mapped to a respective pair of DL-RSs, including a respective first DL-RS in the first group of DL-RSs and a respective second DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0286] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs.

[0287] Aspect 18: The method of Aspect 16, wherein the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0288] Aspect 19: The method of Aspect 16, wherein in each respective pair of DL-RSs, the respective second DL-RS is associated with the respective first DL-RS in accordance with a mapping rule that associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0289] Aspect 20: The method of Aspect 19, wherein a quantity of DL-RSs in the first group of DL-RSs is a same quantity as a quantity of DL-RSs in the second group of DL-RSs, and wherein the mapping rule associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with a DL-RS having a corresponding index in the first group of DL-RSs.

[0290] Aspect 21: The method of Aspect 19, wherein a first quantity of DL-RSs in the first group of DL-RSs is different from a second quantity of DL-RSs in the second group of DL-RSs, and wherein the mapping rule uses a least common multiple of the first quantity and the second quantity to associate each DL-RS in the second group with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0291] Aspect 22: The method of any of Aspects 11-15, wherein transmitting the first random access message comprises: transmitting the first random access message in a  random access channel (RACH) occasion (RO) associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the first random access message includes a sequence or a preamble indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0292] Aspect 23: The method of any of Aspects 11-15, wherein receiving the at least one second random access message comprises receiving the msg2 in a msg2 transmission occasion of a plurality of msg2 transmission occasions, wherein each msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions is associated with a respective transmit beam, and further comprising: transmitting a msg3 of the four-step random access procedure in a msg3 transmission occasion based at least in part on an uplink grant included in the msg2.

[0293] Aspect 24: The method of Aspect 23, wherein the msg3 indicates whether a msg4 of the four-step random access procedure is to be transmitted using a same transmit beam as the msg2 or using a transmit beam associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0294] Aspect 25: The method of any of Aspects 11-24, wherein the at least one second random access message further includes a msg4 of the four-step random access procedure.

[0295] Aspect 26: The method of any of Aspects 11-24, further comprising: receiving a msg4 of the four-step random access procedure based at least in part on the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0296] Aspect 27: The method of any of Aspects 1-25, wherein the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msg4 of the four-step random access procedure.

[0297] Aspect 28: The method of Aspect 27, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with the msg1 being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0298] Aspect 29: The method of Aspect 27, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a system information block type 1 (SIB1) .

[0299] Aspect 30: The method of Aspect 27, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with configuration information received via radio resource control (RRC) signaling.

[0300] Aspect 31: The method of Aspect 27, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a physical downlink control channel (PDCCH) order associated with PDCCH-ordered contention based random access (CBRA) .

[0301] Aspect 32: The method of any of Aspects 27-31, further comprising: transmitting a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0302] Aspect 33: The method of any of Aspects 27-32, further comprising: transmitting a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates that the msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msg3 further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0303] Aspect 34: The method of any of Aspects 27-33, further comprising: receiving a msg2 of the four-step random access procedure based at least in part on the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0304] Aspect 35: The method of any of Aspects 1-10, wherein the first random access message includes a msgA of a two-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msgB of the two-step random access procedure.

[0305] Aspect 36: The method of Aspect 35, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with the msgA being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0306] Aspect 37: The method of Aspect 35, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel  communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a system information block type 1 (SIB1) .

[0307] Aspect 38: The method of Aspect 35, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with configuration information received via radio resource control (RRC) signaling.

[0308] Aspect 39: The method of Aspect 35, wherein receiving the at least one second random access message comprises: receiving the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs in connection with reference signal received power (RSRP) measurements of the first group of DL-RSs and the second group of DL-RSs.

[0309] Aspect 40: The method of any of Aspects 35-39, wherein the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, and wherein the msgA payload indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0310] Aspect 41: The method of any of Aspects 35-40, wherein the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, wherein the msgA payload indicates that the msgB is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msgA payload further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0311] Aspect 42: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: receiving a first random access message associated with a downlink reference signal (DL-RS) in a second group of DL-RSs; and transmitting at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink control channel communication transmitted in a control resource set zero (CORESET#0) .

[0312] Aspect 43: The method of Aspect 42, wherein the first group of DL-RSs is associated with a first transmit receive point (TRP) and the second group of DL-RSs is associated with a second TRP.

[0313] Aspect 44: The method of any of Aspects 42-43, wherein the first group of DL-RSs is a first group of synchronization signal blocks (SSBs) and the second group of DL-RSs is a second group of SSBs.

[0314] Aspect 45: The method of any of Aspects 42-44, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the at least one second  random access message using a transmit beam based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0315] Aspect 46: The method of Aspect 45, wherein the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS with a largest reference signal received power (RSRP) in the first group of DL-RSs.

[0316] Aspect 47: The method of Aspect 45, wherein the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS associated with a lowest index value in the first group of DL-RSs.

[0317] Aspect 48: The method of any of Aspects 42-44, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the at least one second random access message using a transmit beam based at least in part on the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0.

[0318] Aspect 49: The method of Aspect 48, wherein the downlink control channel communication is a downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in a most recent time interval.

[0319] Aspect 50: The method of Aspect 48, wherein the downlink control channel communication is a downlink control channel communication that schedules a system information block type 1 (SIB1) including information associated with the second group of DL-RSs.

[0320] Aspect 51: The method of any of Aspects 42-50, wherein the first random access message includes a physical random access channel (PRACH) transmission.

[0321] Aspect 52: The method of any of Aspects 42-51, wherein the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msg2 of the four-step random access procedure.

[0322] Aspect 53: The method of Aspect 52, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with the msg1 being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0323] Aspect 54: The method of Aspect 52, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with an indication included in a system information block type 1 (SIB1) .

[0324] Aspect 55: The method of Aspect 52, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with configuration information transmitted via radio resource control (RRC) signaling.

[0325] Aspect 56: The method of Aspect 52, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg2 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0 in connection with an indication included in a physical downlink control channel (PDCCH) order associated with PDCCH-ordered contention based random access (CBRA) .

[0326] Aspect 57: The method of any of Aspects 52-56, wherein receiving the first random access message comprises receiving the first random access message in a random access channel (RACH) occasion (RO) indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs and the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the RO is selected from a plurality of ROs, each mapped to a respective pair of DL-RSs, including a respective first DL-RS in the first group of DL-RSs and a respective second DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein transmitting the at least one second random access message comprises transmitting the at least one second random access message using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on receiving the first random access message in the RO.

[0327] Aspect 58: The method of Aspect 57, wherein the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs.

[0328] Aspect 59: The method of Aspect 57, wherein the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0329] Aspect 60: The method of Aspect 57, wherein in each respective pair of DL-RSs, the respective second DL-RS is associated with the respective first DL-RS in  accordance with a mapping rule that associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0330] Aspect 61: The method of Aspect 60, wherein a quantity of DL-RSs in the first group of DL-RSs is a same quantity as a quantity of DL-RSs in the second group of DL-RSs, and wherein the mapping rule associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with a DL-RS having a corresponding index in the first group of DL-RSs.

[0331] Aspect 62: The method of Aspect 60, wherein a first quantity of DL-RSs in the first group of DL-RSs is different from a second quantity of DL-RSs in the second group of DL-RSs, and wherein the mapping rule uses a least common multiple of the first quantity and the second quantity to associate each DL-RS in the second group with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.

[0332] Aspect 63: The method of any of Aspects 52-56, wherein receiving the first random access message comprises receiving the first random access message in a random access channel (RACH) occasion (RO) associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the first random access message includes a sequence or a preamble indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs, and wherein transmitting the at least one second random access message comprises transmitting the at least one second random access message using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the sequence or preamble indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0333] Aspect 64: The method of any of Aspects 52-56, wherein transmitting the at least one second random access message comprises transmitting a respective msg2 in each of a plurality msg2 transmission occasions, wherein each of the plurality of msg2 transmission occasions is associated with a respective DL-RS in the first group of DL-RSs, and further comprising: receiving a msg3 of the four-step random access procedure in a msg3 transmission occasion associated with the respective msg2 in a msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions.

[0334] Aspect 65: The method of Aspect 64, further comprising: transmitting a msg4 of the four-step random access procedure using a transmit beam associated with the respective DL-RS in the first group of DL-RSs that is associated with the msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions.

[0335] Aspect 66: The method of any of Aspects 64-65, wherein the msg3 indicates whether a msg4 of the four-step random access procedure is to be transmitted using a  same transmit beam as the respective msg2 in the msg2 transmission occasion or using a transmit beam associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0336] Aspect 67: The method of any of Aspects 52-66, wherein the at least one second random access message further includes a msg4 of the four-step random access procedure.

[0337] Aspect 68: The method of any of Aspects 42-67, wherein the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msg4 of the four-step random access procedure.

[0338] Aspect 69: The method of Aspect 68, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with the msg1 being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0339] Aspect 70: The method of Aspect 68, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with an indication included in a system information block type 1 (SIB1) .

[0340] Aspect 71: The method of Aspect 68, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with configuration information transmitted via radio resource control (RRC) signaling.

[0341] Aspect 72: The method of Aspect 68, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg4 based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with an indication included in a physical downlink control channel (PDCCH) order associated with PDCCH-ordered contention based random access (CBRA) .

[0342] Aspect 73: The method of any of Aspects 68-72, further comprising receiving a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg4 using a transmit beam  associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msg3 indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0343] Aspect 74: The method of any of Aspects 68-73, further comprising receiving a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates that the msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the msg3 further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msg4 using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msg3 indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0344] Aspect 75: The method of any of Aspects 42-51, wherein the first random access message includes a msgA of a two-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msgB of the two-step random access procedure.

[0345] Aspect 76: The method of Aspect 75, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with the msgA being associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs.

[0346] Aspect 77: The method of Aspect 75, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with an indication included in a system information block type 1 (SIB1) .

[0347] Aspect 78: The method of Aspect 75, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs or the DMRS of the downlink control channel communication transmitted in the CORESET#0 in connection with configuration information transmitted via radio resource control (RRC) signaling.

[0348] Aspect 79: The method of Aspect 75, wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msgB based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs in connection with an indication included in the msgA.

[0349] Aspect 80: The method of any of Aspects 75-79, wherein the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, wherein the msgA payload indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msgB using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msgA payload indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0350] Aspect 81: The method of any of Aspects 75-80, wherein the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, wherein the msgA payload indicates that the msgB is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the msgA payload further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and wherein transmitting the at least one second random access message comprises: transmitting the msgB using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msgA payload indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.

[0351] Aspect 82: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-81.

[0352] Aspect 83: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-81.

[0353] Aspect 84: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-81.

[0354] Aspect 85: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-81.

[0355] Aspect 86: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-81.

[0356] Aspect 87: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-81.

[0357] Aspect 88: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-81.

[0358] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects. No element, act, or instruction described herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such.

[0359] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0360] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or “asingle one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Also, as used herein, the term “or”  is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0361] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, estimating, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , searching, inferring, ascertaining, and / or measuring, among other possibilities. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) or transmitting (such as transmitting information) , among other possibilities. Additionally, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0362] As used herein, the phrase “based on” is intended to mean “based at least in part on” or “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0363] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.A UE for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, coupled to the one or more memories, which are configured, individually or in any combination, to:receive one or more downlink reference signals (DL-RSs) in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs;transmit a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs; andreceive at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink control channel communication received in a control resource set zero (CORESET#0) .2.The UE of claim 1, wherein the first group of DL-RSs is associated with a first transmit receive point (TRP) and the second group of DL-RSs is associated with a second TRP,wherein the one or more processors, to transmit the first random access message, are configured, individually or in any combination, to transmit the first random access message to the second TRP, andwherein the one or more processors, to receive the at least one second random access message, are configured, individually or in any combination, to receive the at least one second random access message from the first TRP.3.The UE of claim 1, wherein the first group of DL-RSs is a first group of synchronization signal blocks (SSBs) and the second group of DL-RSs is a second group of SSBs.4.The UE of claim 1, wherein the one or more processors, to receive the at least one second random access message, are configured, individually or in any combination, to:receive the at least one second random access message using a receive beam based at least in part on the DL-RS in the first group of DL-RSs.5.The UE of claim 4, wherein the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS with a largest reference signal received power (RSRP) in the first group of DL-RSs.6.The UE of claim 4, wherein the DL-RS in the first group of DL-RSs is a DL-RS associated with a lowest index value in the first group of DL-RSs.7.The UE of claim 1, wherein the one or more processors, to receive the at least one second random access message, are configured, individually or in any combination, to:receive the at least one second random access message using a receive beam based at least in part on the DMRS of the downlink control channel communication received in the CORESET#0.8.The UE of claim 7, wherein the downlink control channel communication is a downlink control channel communication received in the CORESET#0 in a most recent time interval.9.The UE of claim 7, wherein the downlink control channel communication is a downlink control channel communication that schedules a system information block type 1 (SIB1) including information associated with the second group of DL-RSs.10.The UE of claim 1, wherein the first random access message includes a physical random access channel (PRACH) transmission.11.The UE of claim 1, wherein the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msg2 of the four-step random access procedure.12.The UE of claim 11, wherein the one or more processors, to transmit the first random access message, are configured, individually or in any combination, to:transmit the first random access message in a random access channel (RACH) occasion (RO) indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs and the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the RO is selected from a plurality of ROs, each mapped to a respective pair of DL-RSs, including a respective first DL-RS in the first group of DL-RSs and a respective second DL-RS in the second group of DL-RSs.13.The UE of claim 12, wherein the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs.14.The UE of claim 12, wherein the ROs, of the plurality of ROs, are mapped to the respective pairs of DL-RSs first in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective second DL-RSs in the second group of DL-RSs, and then in ascending order of DL-RS indexes associated with the respective first DL-RSs in the first group of DL-RSs.15.The UE of claim 12, wherein in each respective pair of DL-RSs, the respective second DL-RS is associated with the respective first DL-RS in accordance with a mapping rule that associates each DL-RS in the second group of DL-RSs with one or more DL-RSs in the first group of DL-RSs.16.The UE of claim 11, wherein the one or more processors, to transmit the first random access message, are configured, individually or in any combination, to:transmit the first random access message in a random access channel (RACH) occasion (RO) associated with the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the first random access message includes a sequence or a preamble indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs.17.The UE of claim 11, wherein the one or more processors, to receive the at least one second random access message, are configured, individually or in any combination, to receive the msg2 in a msg2 transmission occasion of a plurality of msg2 transmission occasions, wherein each msg2 transmission occasion of the plurality of msg2 transmission occasions is associated with a respective transmit beam, and wherein the one or more processors are configured, individually or in any combination, to:transmit a msg3 of the four-step random access procedure in a msg3 transmission occasion based at least in part on an uplink grant included in the msg2.18.The UE of claim 1, wherein the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msg4 of the four-step random access procedure.19.The UE of claim 18, wherein the one or more processors are configured, individually or in any combination, to:transmit a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.20.The UE of claim 18, wherein the one or more processors are configured, individually or in any combination, to:transmit a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates that the msg4 is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msg3 further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.21.The UE of claim 1, wherein the first random access message includes a msgA of a two-step random access procedure, and wherein the at least one second random access message includes a msgB of the two-step random access procedure.22.The UE of claim 21, wherein the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, and wherein the msgA payload indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.23.The UE of claim 21, wherein the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, wherein the msgA payload indicates that the msgB is to be transmitted based on a DL-RS in a different group of DL-RSs from the DL-RS in the second group of DL-RSs, and wherein the msgA payload further indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs.24.A network node for wireless communication, comprising:one or more memories; andone or more processors, couple to the one or more memories, which are configured, individually or in any combination, to:receive a first random access message associated with a downlink reference signal (DL-RS) in a second group of DL-RSs; andtransmit at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink control channel communication transmitted in a control resource set zero (CORESET#0) .25.The network node of claim 24, wherein the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, wherein the at least one second random access message includes a msg2 of the four-step random access procedure,wherein the one or more processors, to receive the first random access message, are configured, individually or in any combination, to receive the first random access message in a random access channel (RACH) occasion (RO) indicative of the DL-RS in the first group of DL-RSs and the DL-RS in the second group of DL-RSs, wherein the RO is selected from a plurality of ROs, each mapped to a respective pair of DL-RSs, including a respective first DL-RS in the first group of DL-RSs and a respective second DL-RS in the second group of DL-RSs, andwherein the one or more processors, to transmit the at least one second random access message, are configured, individually or in any combination, to transmit the at least one second random access message using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on receiving the first random access message in the RO.26.The network node of claim 24, wherein the first random access message includes a msg1 of a four-step random access procedure, wherein the at least one second random access message includes a msg4 of the four-step random access procedure, wherein the one or more processors are configured, individually or in any combination, to receive a msg3 of the four-step random access procedure, wherein the msg3 indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and wherein the one or more processors, to  transmit the at least one second random access message, are configured, individually or in any combination, to:transmit the msg4 using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msg3 indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.27.The network node of claim 24, wherein the first random access message includes a msgA of a two-step random access procedure, wherein the at least one second random access message includes a msgB of the two-step random access procedure, wherein the msgA includes a msgA preamble and a msgA payload, wherein the msgA payload indicates the DL-RS in the first group of DL-RSs, and wherein the one or more processors, to transmit the at least one second random access message, are configured, individually or in any combination, to:transmit the msgB using a transmit beam associated with the DL-RS in the first group of DL-RSs based at least in part on the msgA payload indicating the DL-RS in the first group of DL-RSs.28.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving one or more downlink reference signals (DL-RSs) in a first group of DL-RSs and one or more DL-RSs in a second group of DL-RSs;transmitting a first random access message associated with a DL-RS in the second group of DL-RSs; andreceiving at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in the first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink control channel communication received in a control resource set zero (CORESET#0) .29.A method of wireless communication performed by a network node, comprising:receiving a first random access message associated with a downlink reference signal (DL-RS) in a second group of DL-RSs; andtransmitting at least one second random access message based at least in part on a DL-RS in a first group of DL-RSs or a demodulation reference signal (DMRS) of a downlink control channel communication transmitted in a control resource set zero (CORESET#0) .

Citation Information

Patent Citations

  • Random access method and device and related equipment

    CN114340028A

  • Method and apparatus for determining control channel characteristics

    EP3793124A1

  • Welding inspection apparatus and welding inspection method

    KR1020250117032A

  • Power Control Procedures for Radio Systems

    US20220046552A1

  • Method and apparatus for determining to use coverage enhancement in random access procedure in a wireless communication system

    US20220150986A1