Methods, devices, and systems for random access in full duplex network

By configuring RACH occasions based on feature combinations, the method addresses the challenge of UE uplink transmission on SBFD resources, improving UL capacity and reducing latency in TDD systems.

WO2026064949A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-25
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in configuring and enabling user equipment (UE) to perform uplink transmissions on subband full duplex (SBFD) resources, particularly in time division duplex (TDD) systems, which affect UL capacity, coverage, and latency.

Method used

The method involves configuring multiple RACH occasions (ROs) for UE based on feature combinations, allowing UEs to select appropriate ROs for PRACH transmission, and enabling efficient random access procedures in full duplex networks.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency and performance of wireless communication by increasing UL capacity and reducing latency, while supporting different types of UEs with varying capabilities in SBFD resources.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024120932_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024120932_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The present disclosure describes methods, system, and devices for random access (RA) in a full duplex resource and / or network. One method includes receiving, by a user equipment (UE) from a base station in a full duplex (FD) network, a random access channel (RACH) configuration, wherein a plurality of RACH occasions (ROs) are configured via the RACH configuration; selecting, by the UE based on a feature combination corresponding to the RACH configuration, at least one RO among the plurality of ROs for physical random access channel (PRACH) transmission; and performing, by the UE to the base station, random access procedure on the at least one selected RO.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHODS, DEVICES, AND SYSTEMS FOR RANDOM ACCESS IN FULL DUPLEX NETWORKTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure is directed generally to wireless communications. Particularly, the present disclosure relates to methods, devices, and systems for random access (RA) in a full duplex resource and / or network.BACKGROUND

[0002] Wireless communication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. High-speed and low-latency wireless communications rely on efficient network resource management and allocation between user equipment and wireless access network nodes (including but not limited to base stations) . A new generation network is expected to provide high speed, low latency and ultra-reliable communication capabilities and fulfill the requirements from different industries and users.

[0003] In some implementations, a subband full duplex (SBFD) technique may be implemented in a time division duplex (TDD) wireless communication system. A radio access network (RAN) node may allocate some frequency resources as an uplink (UL) subband for UL transmission inside a downlink (DL) carrier. The RAN node may schedule a user equipment (UE) to transmit UL reference signals or UL data transmission in the UL subband within the DL carrier. The implementation has the potential of increasing UL capacity and UL coverage and reducing the UL transmission latency. In some implementations, an uplink transmission during access procedure includes a physical random access channel (PRACH) signal, msg3 physical uplink shared channel (PUSCH) , which may include initial transmission and retransmission, and / or hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (HARQ-ACK) for msg4 physical downlink shared channel (PDSCH) . However, there may be various problems / issues associated with such implementations. For example, one of the problems / issues may include how to configure and / or enable a UE to perform RACH on SBFD resources.

[0004] The present disclosure describes various embodiments for operation (e.g., random access (RA) ) in a full duplex resource and / or network, addressing at least one of the issues / problems discussed in the present disclosure, increasing efficiency of the SBFD technique, increasing performance of wireless communication, and / or improving the field of telecommunication.SUMMARY

[0005] This document relates to methods, systems, and devices for wireless communication, and more specifically, for random access (RA) in a full duplex resource and / or network. The various embodiments in the present disclosure may be beneficial to enhance efficiency of the SBFD technique, increase the overall transmission efficiency and speed, and / or boost performance of the wireless communication.

[0006] In one embodiment, the present disclosure describes a method for wireless communication, performed by a wireless communication device. The method includes receiving, by a user equipment (UE) from a base station in a full duplex (FD) network, a random access channel (RACH) configuration, wherein a plurality of RACH occasions (ROs) are configured via the RACH configuration; selecting, by the UE based on a feature combination corresponding to the RACH configuration, at least one RO among the plurality of ROs for physical random access channel (PRACH) transmission; and performing, by the UE to the base station, random access procedure on the at least one selected RO.

[0007] In one embodiment, the present disclosure describes another method for wireless communication, performed by a wireless communication node. The method includes sending, by a base station to a user equipment (UE) in a full duplex (FD) network, a random access channel (RACH) configuration, wherein a plurality of RACH occasions (ROs) are configured via the plurality of RACH configurations, wherein the UE is configured to select, based on a feature combination corresponding to the RACH configuration, at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission; and receiving, by the base station from the UE, random access procedure on the at least one selected RO.

[0008] In some other embodiments, an apparatus for wireless communication may include a memory storing instructions and at least one processing circuitry in communication with the  memory. When the at least one processing circuitry executes the instructions, the at least one processing circuitry is configured to carry out any of the methods above and / or in the present disclosure.

[0009] In some other embodiments, a device for wireless communication may include a memory storing instructions and at least one processing circuitry in communication with the memory. When the at least one processing circuitry executes the instructions, the at least one processing circuitry is configured to carry out any of the methods above and / or in the present disclosure.

[0010] In some other embodiments, a computer-readable medium comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out the methods above and / or in the present disclosure. The computer-readable medium may be a non-transitory computer-readable medium.

[0011] In some other embodiments, a computer program product comprising a computer-readable program medium code stored thereupon, the computer-readable program medium code, when executed by at least one processor, causing the at least one processor to implement any of the methods above and / or in the present disclosure. The computer program product may be a non-transitory computer program product. The computer-readable program medium code may be a non-transitory computer-readable program medium code.

[0012] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] FIG. 1A shows an example of a wireless communication system include one wireless network node and one or more user equipment.

[0014] FIG. 1B shows one exemplary configuration pattern of an uplink (UL) subband in the present disclosure.

[0015] FIG. 1C shows another exemplary configuration pattern of a UL subband in the present disclosure.

[0016] FIG. 1D shows another exemplary configuration pattern of a UL subband in the present disclosure.

[0017] FIG. 1E shows another exemplary configuration pattern of a UL subband in the present disclosure.

[0018] FIG. 2 shows an example of a network node.

[0019] FIG. 3 shows an example of a user equipment.

[0020] FIG. 4 shows a schematic diagram of one exemplary embodiment in the present disclosure.

[0021] FIG. 5A shows a flow diagram of a method for wireless communication.

[0022] FIG. 5B shows a flow diagram of another method for wireless communication.

[0023] FIG. 6A shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0024] FIG. 6B shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0025] FIG. 6C shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0026] FIG. 6D shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0027] FIG. 7A shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0028] FIG. 7B shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.

[0029] FIG. 7C shows a schematic diagram of another exemplary embodiment in the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0030] The present disclosure will now be described in detail hereinafter with reference to the accompanied drawings, which form a part of the present disclosure, and which show, by way of illustration, specific examples of embodiments. Please note that the present disclosure may, however, be embodied in a variety of different forms and, therefore, the covered or claimed subject matter is intended to be construed as not being limited to any of the embodiments to be set forth below.

[0031] Throughout the specification and claims, terms may have nuanced meanings suggested or implied in context beyond an explicitly stated meaning. Likewise, the phrase “in one embodiment” or “in some embodiments” as used herein does not necessarily refer to the same embodiment and the phrase “in another embodiment” or “in other embodiments” as used herein does not necessarily refer to a different embodiment. The phrase “in one implementation” or “in some implementations” as used herein does not necessarily refer to the same implementation and the phrase “in another implementation” or “in other implementations” as used herein does not necessarily refer to a different implementation. It is intended, for example, that claimed subject matter includes combinations of exemplary embodiments or implementations in whole or in part.

[0032] In general, terminology may be understood at least in part from usage in context. For example, terms, such as “and” , “or” , or “and / or, ” as used herein may include a variety of meanings that may depend at least in part upon the context in which such terms are used. Typically, “or” if used to associate a list, such as A, B or C, is intended to mean A, B, and C, here used in the inclusive sense, as well as A, B or C, here used in the exclusive sense. In addition, the term “one or more” or “at least one” as used herein, depending at least in part upon context, may be used to describe any feature, structure, or characteristic in a singular sense or may be used to describe combinations of features, structures or characteristics in a plural sense. Similarly, terms, such as “a” , “an” , or “the” , again, may be understood to convey a singular usage or to convey a plural usage, depending at least in part upon context. In addition, the term “based on” or “determined by” may be understood as not necessarily intended to convey an exclusive set of factors and may, instead, allow for existence of additional factors not necessarily expressly described, again, depending at least in part on context.

[0033] The present disclosure describes methods and devices for random access (RA) in a full  duplex resource and / or network.

[0034] The 5th Generation mobile communication technology (5G) or further 6th Generation mobile communication technology (6G) face more and more demands. Based on the current development trend, 5G systems are developing supports on features of enhanced mobile broadband (eMBB) , ultra-reliable low-latency communication (URLLC) , and massive machine-type communication (mMTC) . Optionally, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) can be used in 5G, 6G or further wireless communication system to improve the efficiency of communication system.

[0035] In some implementations, a subband full duplex (SBFD) technique may be implemented in a time division duplex (TDD) wireless communication system. A radio access network (RAN) node may allocate some frequency resources as a uplink (UL) subband for UL transmission inside downlink (DL) or flexible symbols. The RAN node may schedule a user equipment (UE) to transmit UL reference signals or UL data transmission in the UL subband within the DL or flexible symbols. The implementation has the potential of increasing UL capacity and UL coverage and reducing the UL transmission latency.

[0036] In some implementations, to enhance the conventional TDD operation, simultaneous existence of downlink and uplink may be allowed, which may be also known as (a.k.a. ) full duplex, or more specifically, subband non-overlapping full duplex (SBFD) or in-band full duplex (IBFD) at a base station (e.g., gNB) side within a conventional TDD band. For some symbols configured as semi-static downlink resource or flexible resource, a part of frequency resource may be configured as UL resource, e.g., UL subband / UL usable PRBs. The downlink or flexible symbols configured with UL subband can be called as full duplex symbols. For some symbols configured as semi-static uplink resource or flexible resource, a part of frequency resource may be configured as DL resource, e.g., DL subband / DL usable PRBs. The uplink or flexible symbols configured with DL subband may also be called as full duplex symbols. In either way, there may be both of uplink and downlink in different frequency domain resource of a same time domain resource. As an example shown in FIG. 1B, a frame structure may be configured as DDDFU, and some frequency domain resource of the part of downlink resource and / or flexible resource (e.g., slot 1~3) are configured as UL subband.

[0037] In some implementations, UL subband / UL usable PRBs in one or more full duplex symbols may be used for performing uplink transmission for a UE that has capability to identify and use of the UL subband. In some implementations, the UEs that do not have the capability to identify and use of the UL subband may only perform UL transmission by using a conventional UL symbol or flexible symbol.

[0038] In some implementations, an uplink transmission during access procedure includes a physical random access channel (PRACH) signal, msg3 physical uplink shared channel (PUSCH) , which may include initial transmission and retransmission, and / or hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgement (HARQ-ACK) for msg4 physical downlink shared channel (PDSCH) . In a full-duplex scenario, full duplex symbols and conventional UL symbols or flexible symbols may extend total uplink transmission time domain resource, so that available random access resources can be increased or coverage of a random access signal can be enhanced.

[0039] In some implementations, there may be various problems / issues associated with utilizing SBFD resources. For example, one of the problems / issues may include how to configure and / or enable a UE to perform UL transmission on SBFD resources.

[0040] FIG. 1A shows a wireless communication system 100 including a wireless network node (or a wireless communication node) 118 and one or more user equipment (UE) (or a wireless communication device or terminal) 110. The wireless network node may include a network base station, which may be a nodeB (NB, e.g., a gNB, eNB, or xNB) in a mobile telecommunications context. Each of the UE may wirelessly communicate with the wireless network node via one or more radio channels 115 for downlink / uplink communication. For example, a first UE 110 may wirelessly communicate with a wireless network node 118 via a channel including a plurality of radio channels during a certain period of time. The network base station 118 may send high layer signaling to the UE 110. The high layer signaling may include configuration information for communication between the UE and the base station. In one implementation, the high layer signaling may include a radio resource control (RRC) message.

[0041] In the present disclosure, the description of various embodiments / implementations may focus on the level of slots (or the level of symbols in some other various embodiments and / or implementations) , which is not a limitation to the embodiment (s)  / implementation (s) and the  described embodiments / implementations may be applicable to both the level of slots and the level of symbols.

[0042] For a non-limiting example, referring to FIG. 1B, a typical symbol / slot structure is DDDSU (151, 152, 153, 154, and 155) . Here, D represents a downlink (DL) symbol / slot, U represents a uplink (UL) symbol / slot, and S or F represents a flexible symbol / slot, which can be used for DL or UL transmission. Obviously, UL slots are fewer and discontinuous, and these characteristics affect the performance of UL transmission. For example, due to no more consecutive or available UL slots, a large data volume of UL may not be supported, and / or more importantly, a timeliness and edge coverage of UL transmission may be relatively poor.

[0043] In some implementations, the full-duplex technology based on the UL subband may be implemented as subband full duplex (SBFD) , wherein the configuration patterns of the UL subband may have various types.

[0044] FIG. 1B shows one type of the configuration pattern of the UL subband, wherein a UL subband 160 is configured only in DL symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be configured in some or all DL symbols / slots.

[0045] FIG. 1C shows another type of the configuration pattern of the UL subband, wherein a UL subband 170 is configured in DL symbols / slots and flexible symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be continuously or discontinuously configured in some or all of the DL symbols / slots and some or all of the flexible symbols / slots.

[0046] FIG. 1D shows another type of the configuration pattern of the UL subband, wherein a UL subband 180 is configured in DL symbols / slots, flexible symbols / slots and UL symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be continuously or discontinuously configured in some or all of the DL symbols / slots, some or all of the flexible symbols / slots, and some or all of the UL symbols / slots.

[0047] FIG. 1E shows another type of the configuration pattern of the UL subband, wherein a UL subband 190 is configured in DL symbols / slots and flexible symbols / slots. In some implementations, the UL subbands may be continuously or discontinuously configured in some of the DL symbols / slots and some or all of the flexible symbols / slots.

[0048] In some implementations, a UL subband may be configured to contain at least one DL symbol / slot. In some implementations, a UL subband may provide UL resource in addition to existing UL symbols / slots, which is beneficial to expand UL resources, to reduce the delay of UL transmission, for example, by reducing the time waiting for UL opportunities to improve performance in terms of UL capacity, delay, and / or coverage.

[0049] In the current technology, SBFD subbands (one UL subband or up to 2 DL subbands) are configured in DL symbols or F symbols. The frequency domain pattern of SBFD subbands includes "DU" and "DUD" , where D represents a DL subband for DL reception or measurement, and U represents an UL subband for UL transmission. In some implementations, the DL and UL subbands are continuous in the frequency domain. In other implementations, there is a frequency domain gap (for example, including one or more radio elements or radio blocks) between the UL subband and the DL subband.

[0050] In some implementations, UL transmission is only allowed within the UL usable PRBs. The UL usable PRBs are determined as intersection between cell-specific UL subband and active UL BWP in full duplex symbols. In some implementations, DL reception is only allowed within the DL usable PRBs. The DL usable PRBs are determined as intersection between cell-specific DL subband (s) and active DL BWP in full duplex symbols.

[0051] FIG. 2 shows an example of electronic device 200 to implement a network base station. The example electronic device 200 may include radio transmitting / receiving (Tx / Rx) circuitry 208 to transmit / receive communication with UEs and / or other base stations. The electronic device 200 may also include network interface circuitry 209 to communicate the base station with other base stations and / or a core network, e.g., optical or wireline interconnects, Ethernet, and / or other data transmission mediums / protocols. The electronic device 200 may optionally include an input / output (I / O) interface 206 to communicate with an operator or the like.

[0052] The electronic device 200 may also include system circuitry 204. System circuitry 204 may include processor (s) 221 and / or memory 222. Memory 222 may include an operating system 224, instructions 226, and parameters 228. Instructions 226 may be configured for the one or more of the processors 221 to perform the functions of the network node. The parameters 228 may include parameters to support execution of the instructions 226. For example, parameters may  include network protocol settings, bandwidth parameters, radio frequency mapping assignments, and / or other parameters.

[0053] FIG. 3 shows an example of an electronic device to implement a terminal device 300 (for example, user equipment (UE) ) . The UE 300 may be a mobile device, for example, a smart phone or a mobile communication module disposed in a vehicle. The UE 300 may include communication interfaces 302, a system circuitry 304, an input / output interfaces (I / O) 306, a display circuitry 308, and a storage 309. The display circuitry may include a user interface 310. The system circuitry 304 may include any combination of hardware, software, firmware, or other logic / circuitry. The system circuitry 304 may be implemented, for example, with one or more systems on a chip (SoC) , application specific integrated circuits (ASIC) , discrete analog and digital circuits, and other circuitry. The system circuitry 304 may be a part of the implementation of any desired functionality in the UE 300. In that regard, the system circuitry 304 may include logic that facilitates, as examples, decoding and playing music and video, e.g., MP3, MP4, MPEG, AVI, FLAC, AC3, or WAV decoding and playback; running applications; accepting user inputs; saving and retrieving application data; establishing, maintaining, and terminating cellular phone calls or data connections for, as one example, internet connectivity; establishing, maintaining, and terminating wireless network connections, Bluetooth connections, or other connections; and displaying relevant information on the user interface 310. The user interface 310 and the inputs / output (I / O) interfaces 306 may include a graphical user interface, touch sensitive display, haptic feedback or other haptic output, voice or facial recognition inputs, buttons, switches, speakers and other user interface elements. Additional examples of the I / O interfaces 306 may include microphones, video and still image cameras, temperature sensors, vibration sensors, rotation and orientation sensors, headset and microphone input  / output jacks, Universal Serial Bus (USB) connectors, memory card slots, radiation sensors (e.g., IR sensors) , and other types of inputs.

[0054] Referring to FIG. 3, the communication interfaces 302 may include a Radio Frequency (RF) transmit (Tx) and receive (Rx) circuitry 316 which handles transmission and reception of signals through one or more antennas 314. The communication interface 302 may include one or more transceivers. The transceivers may be wireless transceivers that include modulation  / demodulation circuitry, digital to analog converters (DACs) , shaping tables, analog to digital  converters (ADCs) , filters, waveform shapers, filters, pre-amplifiers, power amplifiers and / or other logic for transmitting and receiving through one or more antennas, or (for some devices) through a physical (e.g., wireline) medium. The transmitted and received signals may adhere to any of a diverse array of formats, protocols, modulations (e.g., QPSK, 16-QAM, 64-QAM, or 256-QAM) , frequency channels, bit rates, and encodings. As one specific example, the communication interfaces 302 may include transceivers that support transmission and reception under the 2G, 3G, BT, WiFi, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) , High Speed Packet Access (HSPA) +, 4G  / Long Term Evolution (LTE) , 5G standards, 6G, and / or any further generation standards. The techniques described below, however, are applicable to other wireless communications technologies whether arising from the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) , GSM Association, 3GPP2, IEEE, or other partnerships or standards bodies.

[0055] Referring to FIG. 3, the system circuitry 304 may include one or more processors 321 and memories 322. The memory 322 stores, for example, an operating system 324, instructions 326, and parameters 328. The processor 321 is configured to execute the instructions 326 to carry out desired functionality for the UE 300. The parameters 328 may provide and specify configuration and operating options for the instructions 326. The memory 322 may also store any BT, WiFi, 3G, 4G, 5G, 6G, or other data that the UE 300 may send, or has received, through the communication interfaces 302. In various implementations, a system power for the UE 300 may be supplied by a power storage device, such as a battery or a transformer.

[0056] The present disclosure describes various embodiment for random access (RA) in a full duplex resource and / or network, which may be implemented, partly or totally, by one or more network base station and / or one or more user equipment described above in FIGs. 2-3. The various embodiments in the present disclosure may enable efficient wireless transmission in the telecommunication system, which may increase the resource utilization efficiency and / or boost wireless communication performance.

[0057] In some implementations, there may be two types of UE: one type UE may support random access using SBFD resources (or full duplex resources) , and this first type UE may be referred as SBFD UE; and another type UE may not use SBFD resources for random accessing, and this second type UE may be referred as non-SBFD UE.

[0058] In some implementations, more than one modes (e.g., two modes) of RACH resource configurations may be defined to obtain PRACH transmission resources within UL subband / UL usable PRBs.

[0059] For one configuration mode (the first configuration mode) , a same set of RACH configuration information may be shared by two types of UE (e.g., SBFD UE and non-SBFD UE) . Within the RACH resource (that is, a RACH occasion (RO) ) that is configured by the configuration information, the UE determines the valid ROs as follows.

[0060] One type of valid RO (first type of valid RO) may be determined according to one or more validation rules for the first type of valid RO (the first RO validity rule) , and the first type of valid RO may be shared by two types of UE. Then, in the remaining configured ROs, another type of valid RO (second type of valid RO) may be determined according to one or more validation rules for the second type of valid RO (the second RO validity rule) , and the second type of valid RO may only be used by the first type of UE. In some implementations, the first type of valid RO and the second type of valid RO together serve as an valid RO set of the first type of UE.

[0061] In some implementations, the first RO validity rule may include a portion or all of the following: it is within UL symbols when a UE is provided tdd-UL-DL-ConfigurationCommon, and / or it does not precede a SS / PBCH block in the PRACH slot and starts at least Ngap symbols after a last downlink symbol and at least Ngap symbols after a last SS / PBCH block symbol.

[0062] In some implementations, the second RO validity rule may include a portion or all of the following: it is within SBFD symbols from time domain and within UL usable PRBs / UL subband from frequency domain, and / or it starts at least Mgap symbols after a last non-SBFD symbols configured as downlink symbol and at least Mgap symbols after a last SS / PBCH block symbol.

[0063] For one non-limiting example as shown in FIG. 4, in a RACH resource configuration period, there may be five configured ROs (namely RO1, RO2, RO3, RO4, and RO5) . According to the first RO validation rule, RO4 and RO5 are determined as the first type of valid RO. Among the remaining configured ROs (i.e., the remaining RO1, RO2, RO3 in the configured ROs set after RO4 and RO5 are excluded from the configured ROs set) , according to the second RO validation  rule, RO2 and RO3 are identified as the second type of valid RO. RO1 may be an invalid RO.

[0064] In some implementations, RO4 and RO5 may be shared by two types of UE, that is, for both types of UE, RO4 and RO5 may be valid RO; and / or RO2 and RO3 may only be used by the first type of UE, that is, RO2 and RO3 are not valid RO for the second type of UE.

[0065] For another configuration mode (the second configuration mode) , a base station may configure RACH resources for two types of UEs with two sets of RACH configuration information. The two types of UEs obtain valid ROs based on their respective RO validation rules in the their own configured ROs.

[0066] Referring to FIG. 5A, the present disclosure describes various embodiments of a method 500 for wireless communication. The method 500 may be performed by a wireless communication device (e.g., a user equipment) . The method 500 may include a portion or all of the following: step 510, receiving, by a user equipment (UE) from a base station in a full duplex (FD) network, a random access channel (RACH) configuration, wherein a plurality of RACH occasions (ROs) are configured via the RACH configuration; step 520, selecting, by the UE based on a feature combination corresponding to the RACH configuration, at least one RO among the plurality of ROs for physical random access channel (PRACH) transmission; and / or step 530, performing, by the UE to the base station, random access procedure on the at least one selected RO.

[0067] Referring to FIG. 5B, the present disclosure describes various embodiments of a method 550 for wireless communication. The method 550 may be performed by a wireless communication node (e.g., a base station or a radio access network (RAN) ) . The method 550 may include a portion or all of the following: step 560, sending, by a base station to a user equipment (UE) in a full duplex (FD) network, a random access channel (RACH) configuration, wherein a plurality of RACH occasions (ROs) are configured via the plurality of RACH configurations, wherein the UE is configured to select, based on a feature combination corresponding to the RACH configuration, at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission; and / or step 570, receiving, by the base station from the UE, random access procedure on the at least one selected RO.

[0068] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the full duplex (FD) network comprises full duplex resource; and / or the plurality of ROs comprises at least one of the  following: a first type RO and a second type RO.

[0069] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the RACH configuration comprises a PRACH mask index; and / or the selecting the at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission comprises: in response to the feature combination containing a UE feature defined for RACH operation using full duplex resource: determining, by the UE, the PRACH mask index as only applicable to a second type RO, and / or selecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO that is the second type RO among the plurality of ROs; and / or in response to the feature combination not containing the UE feature defined for RACH operation using full duplex resource: determining, by the UE, the PRACH mask index as only applicable to a first type RO, and / or selecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO that is the first type RO among the plurality of ROs.

[0070] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the RACH configuration comprises a PRACH mask index; and / or the selecting the at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission comprises: determining, by the UE, the PRACH mask index as applicable to either a first type RO or a second type RO, and / or selecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission.

[0071] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the at least one selected RO being the first type RO indicates one of the following: the UE does not support the RACH operation using full duplex resource, or the UE does not report the UE’s capability or feature on the RACH operation using full duplex resource; and / or the at least one selected RO being the second type RO indicates one of the following: the UE supports the RACH operation using full duplex resource, and / or the UE reports the UE’s capability or feature on the RACH operation using full duplex resource.

[0072] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the method 500 / 550 further include re-interpreting, by the UE based on a RO type, at least one parameter in the RACH  configuration by: in response to the second type RO being selected: determining a value of the at least one parameter as doubled, and / or determining a value of the at least one parameter as adjusted by an offset.

[0073] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the RACH configuration comprises a PRACH mask index; a UE feature defined for RACH operation using full duplex resource comprises a first type UE feature or a second type UE feature; and / or the selecting the at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission comprises: in response to the feature combination containing the first UE feature: determining, by the UE, the feature combination as only applicable to a first type RO, and / or selecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO that is the first type RO among the plurality of ROs; and / or in response to the feature combination the second type UE feature: determining, by the UE, the feature combination as only applicable to a second type RO, and / or selecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO that is the second type RO among the plurality of ROs;

[0074] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the method 500 / 550 may further include determining a frequency domain index of in the at least one selected RO according to one of the following: the at least one selected RO’s position in the frequency domain among all configured ROs, and / or the at least one selected RO’s position in the frequency domain among all valid ROs, and / or wherein the frequency domain index is an integer being equal to or larger than 0.

[0075] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the frequency domain index of the at least one selected RO in full duplex resource is determined based on ordering the configured ROs or valid ROs in the frequency domain from low frequency to high frequency.

[0076] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the frequency domain index of the at least one selected RO in full duplex resource is determined based on an index of corresponding RO in non-full duplex resource.

[0077] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the index of the corresponding RO in non-full duplex resource is determined based on ordering the configured ROs in the frequency domain from low frequency to high frequency.

[0078] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, ROs that have same frequency domain index are used for the PRACH transmission with preamble repetitions.

[0079] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the method 500 / 550 further includes determining, by the UE, at least one reference signal received power (RSRP) threshold for PRACH transmission with preamble repetitions across various types of ROs; and / or determining, by the UE, a repetition factor of PRACH transmissions with preamble repetitions across various types of ROs based on the at least one RSRP threshold.

[0080] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the method 500 / 550 may further include performing, by the UE, a RSRP measurement to obtain a RSRP; and / or determining a repetition factor of PRACH transmissions with preamble repetitions across different types of ROs based on the obtained RSRP and the at least one RSRP threshold.

[0081] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the step of determining at least one RSRP threshold comprises: determining the at least one RSRP threshold according to

[0082] wherein: N is a repetition factor, P is a number of PRACH transmission in a first type RO, Q is a number of PRACH transmission in a second type RO, Tacross, N is a RSRP threshold for PRACH transmissions with preamble repetitions across various types of ROs with repetition factor N, Ttype1, N is a RSRP threshold for PRACH transmissions with preamble repetitions in the first type RO with repetition factor N, and / or Ttype2, N is a RSRP threshold for PRACH transmissions with preamble repetitions in the second type RO with repetition factor N.

[0083] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, the step of determining at least one RSRP threshold comprises: determining the at least one RSRP threshold according to a RO type of a first PRACH transmission located.

[0084] In some implementations, optionally or additional to any one or any combinations of one or more implementations or embodiments in the present disclosure, a first type RO is a RO satisfying at least one of the following rules: being within uplink (UL) symbols, and / or being within flexible symbols, and not preceding a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block in a PRACH slot and starting at least a number of symbols after a last downlink symbol and at least the number of symbols after a last SS / PBCH block symbol; and / or a second type RO is a RO satisfying the following rules: being within full duplex resource from time domain and within UL usable physical resource blocks (PRBs)  / UL subband from frequency domain, and / or starting at least a number of symbols after a last non-full duplex resource configured as downlink symbol and at least the number of symbols after a last SS / PBCH block symbol.

[0085] The present disclosure describes various exemplary embodiments for random access (RA) in a full duplex resource / network in a wireless communication system, and the exemplary embodiments merely serve as examples and do not pose limitations. Any steps and / or operations in one same embodiment / implementation or more than one different embodiments / implementation in the present disclosure may be combined or arranged in any amount or order, as desired. Two or more of the steps and / or operations may be performed in parallel. Embodiments and implementations in the disclosure may be used separately or combined in any order. Further, each of the methods (or embodiments) may be implemented by processing circuitry (e.g., one or more processors or one or more integrated circuits) .

[0086] Embodiment Set I

[0087] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to configure / define / determine PRACH mask index for different types of ROs. In various embodiments, a determining step may be performed by a UE and / or a base station, and / or a configuring / defining step may be performed by the base station.

[0088] In some implementations, the PRACH mask index is an indication to limit the set of  RACH resources (e.g., PRACH occasion, RO) when an SSB is associated with more than one consecutive RACH resources (i.e., when SSB-perrach-Occasion < 1) . For a non-limiting example, when multiple UE feature combinations share the same set of RACH configurations and ssb-perRACH-Occasion < 1, different available RACH resources can be configured for different UE feature combinations by configuring different PRACH mask indexes for them. Specifically, as shown in Table 1, the PRACH mask index may be a 4-bit indicator, and each value corresponds to a row in Table 1. The right column of the table gives the allowed PRACH occasion index or set for the corresponding UE feature combination. For example, when the PRACH mask index = 1, the allowed PRACH occasion index = 1, that is, the first RO in four consecutive RO associated with the same SSB can be used for this UE feature combination. In some implementations, the allowed PRACH occasion = ‘All’ indicates that all PRACH occasions are allowed to be used; and / or the allowed PRACH occasion = ‘Every even PRACH occasion’ indicates every even PRACH occasion are allowed to be used; and / or the allowed PRACH occasion = ‘Every odd PRACH occasion’ indicates every odd PRACH occasion are allowed to be used.

[0089] For a non-limiting example as shown in FIG. 6A, ssb-perRACH-Occasion = 1 / 4 indicates that an SSB is associated with four consecutive ROs, wherein RO1, RO2, RO3 and RO4 are associated with SSB0, and RO5, RO6, RO7, and RO8 are associated with SSB1. When PRACH Mask index = 1, it means that the first of four consecutive ROs associated with the same SSB, i.e., PRACH occasion index 1 and PRACH occasion index 5, are allowed PRACH occasions.

[0090] In some implementations for RACH operations under full duplex system, two types of RO resources may be obtained / configured through one set of RACH configuration. The present disclosure describes various embodiments to address whether and / or how the PRACH mask index configuration (for example, configured by RRC signaling ra-ssb-OccasionMaskIndex or ssb-SharedRO-MaskIndex) included in the RACH configuration applies to both types of RO resources.

[0091] Table 1: PRACH Mask Index

[0092] In some embodiments, a UE feature related to RACH operations using full duplex, e.g., sbfd-r19, is defined. The RACH configuration (including the configuration of PRACH mask index) corresponding to the feature combination containing sbfd-r19 applies only to the second type ROs. The RACH configuration corresponding to a feature combination that does not contain sbfd-r19 applies only to the first type ROs.

[0093] For a non-limiting example as shown in FIG. 6B, there are 16 valid ROs in PRACH resource configuration period or SSB-RO association cycle, wherein RO#1~RO#8 belong to the first type RO, and RO#9~RO#16 belong to the second type RO. The frequency division multiplexed (FDMed) RO number is 2, with a total of two SSBs, each of which is associated with four consecutive ROs.

[0094] For feature combination including sbfd-r19, e.g., msg1-repetitions + sbfd-r19, assuming PRACH mask index is configured as 1, this configuration is only applicable to the second type RO. That is, the allowed RO corresponding to the feature combination includes: RO#9 and RO#13.

[0095] For another feature combination that does not include sbfd-r19, e.g., msg1-repetitions, PRACH mask index is also set to 1, which is only applicable to the first type RO. That is, the allowed RO corresponding to this feature combination includes: RO#1 and RO#5.

[0096] In some embodiments, the RACH configuration corresponding to a feature combination  applies to both types of RO. For a non-limiting example as shown in FIG. 6C, the RACH configuration may be the same as that in FIG. 6B. For feature combination: msg1-repetitions, the PRACH mask index is set to 1. Then the first of multiple consecutive ROs associated with each SSB on both RO types are taken as the allowed RO corresponding to this feature combination, i.e. RO#1, RO#5, RO#9, RO#13. Further, UE chooses different types of RO, which represents different meanings. That is, when RO#1 or RO#5 in the first type RO is selected, UE does not support full duplex RACH operations or does not report the full duplex RACH capability or feature. When the UE selects RO#9 or RO#13 in the second type RO, it indicates that the UE supports full duplex RACH operations or reports the full duplex RACH capability or feature.

[0097] In some implementations, at least part of parameters of the RACH configuration may be re-interpreted for one type of RO. The re-interpreted parameters included at least one of, startPreambleForThisPartition (referring to a start preamble index corresponding to a UE feature combination) , numberOfPreamblesPerSSB-ForThisPartition (referring to a number of preamble corresponding to this UE feature combination) , ssb-SharedRO-MaskIndex (referring to a PRACH mask index corresponding to this UE feature combination) , etc. For example, the value of such parameters may be multiplied by a factor (e.g., doubled) for one type of RO. Alternatively, the value of such parameters may be adjusted by an offset for one type of RO. In some implementations, the factor and / or the offset may be predefined or configured by a RRC signaling.

[0098] In some embodiments, the up to two UE features may be defined for random access operation under the full-duplex, respectively corresponding to different types of RO, for example, sbfd-type1RO and sbfd-type2RO. The RACH configuration of a feature combination containing sbfd-type1RO takes effect only in the first type RO; and / or the RACH configuration of another feature combination containing sbfd-type2RO takes effect only in the second type RO.

[0099] For a non-limiting example as shown in FIG. 6D, same RACH configuration is assumed as that in FIG. 6B. For feature combination: msg1-repetitions + sbfd-type1RO, the related RACH configuration for this feature combination is only applied to the first type RO. For another feature combination: msg1-repetitions + sbfd-type2RO, the related RACH configuration for this feature combination is only applied to the second type RO.

[0100] Various embodiments in the present disclosure provide methods to address how to  configure PRACH mask index for different types of ROs. The full duplex related random access operation is defined as at least one UE feature, and the feature combination with or without this feature is configured to implicitly indicate the RO type applicable to the RACH configuration corresponding to this feature combination. Alternatively, the RACH configuration corresponding to the same feature combination applies to all RO types, and the type of RO selected by the UE represents whether the UE reports full-duplex related random access capabilities / features. Through the above methods, RACH configurations can be effectively combined with different RO types.

[0101] Embodiment Set II

[0102] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to configure / define / determine frequency domain index for PRACH occasion in full duplex resource. In various embodiments, a determining step may be performed by a UE and / or a base station; and / or a configuring / defining step may be performed by the base station.

[0103] In some implementations with some legacy wireless communication systems, a frequency index of PRACH occasion is numbered from low frequency to high frequency. For example, when there are four PRACH occasions frequency division multiplexing, the frequency index of these four PRACH occasions is 0, 1, 2, and 3, respectively, from low frequency to high frequency. However, the frequency domain location of PRACH occasion in a full duplex resource (e.g., full duplex symbols) is obtained by a specific conversion of the frequency domain location of PRACH occasion in a non-full duplex resource. Therefore, there are some issues / problems of how to determine the frequency domain index of the PRACH occasion in the full duplex resource. The present disclosure describes various embodiments to address at least one of the above issues / problems.

[0104] In some implementations, a portion of configured ROs may be outside the frequency range of the UL subband / UL usable PRBs and thus, may be defined as invalid RO. For a non-limiting example as shown in FIG. 7A, RO1 and RO3 may be defined as invalid ROs as they are located outside the UL subband / UL usable PRBs. For ROs in the non-full duplex resource, there are two FDMed ROs and the frequency domain index may be numbered as f_id = 0 and f_id = 1, respectively. However, in the full duplex resource, there is only one valid RO in the same time instant.

[0105] In some implementations, the frequency domain index is determined according to the configured ROs. Then, the frequency domain index of the configured FDMed ROs (e.g., RO1 and RO2) in the full duplex resource may be number as f_id = 0 and f_id = 1, respectively; and / or only configured RO with frequency domain index f_id = 1 is valid.

[0106] In some implementations, the frequency domain index is determined according to the valid ROs. Then, only valid RO (e.g., RO2) has frequency domain index, and f_id = 0.

[0107] In some implementations, as shown in FIG. 7B, the frequency position of a RO (e.g., starting / lowest PRB of a RO) is configured by a higher layer parameter (e.g., msg1-FrequencyStart) , more specifically, the higher layer parameter indicates an offset value of the lowest PRB of lowest RO in frequency domain with respective to a reference PRB. The reference PRB can be different for different types of symbols which the RO located. For example, when the configured RO is located within full duplex symbols, the reference PRB is the lowest PRB of the UL subband / UL usable PRBs. When the configured RO is located within non-full duplex symbols, the reference PRB is the lowest PRB of the UL BWP, i.e., PRB 0. The above method may be referred as re-interpretation of frequency domain location of RO within full duplex symbols.

[0108] In some implementations, when a configured RO in full duplex symbols configured as flexible by frame structure configuration, and the configured RO is valid for non-full duplex UEs, the re-interpretation method may not be applied. In some implementations, when a configured RO is a valid RO for non-full duplex UEs, and it is located within full duplex symbols, the re-interpretation method may not be applied. In some implementations, for the configured RO in full duplex symbols, when at least part of the RO is valid without reinterpretation, the re-interpretation method may not be applied.

[0109] In some other implementations, the frequency domain location of each RO in the full duplex symbols / DL symbols with UL subband configuration is derived from the frequency domain location of RO in the UL BWP. For example, the starting PRB of RO in the SBFD symbols / DL symbols with UL subband configuration can be determined by using a modulo operation. For example,  wherein,  is starting PRB index of the nth RO within the full duplex symbols,  is starting PRB index of the nth RO within the non-full duplex symbols,  is number of PRBs within the UL subband / UL usable  PRBs,  is number of PRBs of an RO.

[0110] For a non-limiting example as shown in FIG. 7C, there are two FDMed ROs. RO3 and RO4 are located within the non-full duplex symbols, and have frequency domain index 0 and 1 respectively. The frequency domain locations of ROs in full duplex symbols are derived from the frequency domain location of RO in the non-full duplex symbols, more specifically, the frequency location of RO2 is derived from RO3, and the frequency location of RO1 is derived from RO4.

[0111] In some implementations, the frequency domain index of ROs in the full duplex symbols are determined by ordering their frequency domain positions from low frequency to high frequency. That is, from low frequency to high frequency, RO1 and RO2 are in turn, and the frequency index of RO1 is f_id = 0, and the frequency index of RO2 is f_id = 1.

[0112] In some other implementations, the frequency domain index of a RO in full duplex symbols is determined by the index of its corresponding RO in non-full duplex symbols. More specifically, the frequency position of RO1 is derived from the frequency position of RO4, that is, RO1 corresponds to RO4, so the frequency domain index of RO1 is same as that of RO4, i.e., f_id = 1. The frequency position of RO2 is derived from the frequency position of RO3, that is, RO2 corresponds to RO3, and the frequency domain index of RO2 is same as that of RO3, i.e., f_id = 0.

[0113] In some implementations, the frequency domain index is used for determining a set of valid ROs for PRACH transmissions with preamble repetitions. For example, the ROs have same frequency domain index may be used for the PRACH transmissions with preamble repetitions. For the non-limiting example as shown in FIG. 7C, RO2 and RO3 may be determined as a set of valid ROs for PRACH transmissions with preamble repetitions for two times.

[0114] In some implementations, the frequency domain index is used for calculating value of Radio Access-Radio Network Temporary Indentity (RA-RNTI) . More specifically, RA-RNTI is a scramble sequence used for scrambling CRC of Msg2 PDCCH. In some wireless communication systems, RA-RNTI is calculated according to the time and frequency domain position of the RO which is selected for transmitting the PRACH as the following: RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id +14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id, wherein s_id is the index of the first OFDM symbol of the PRACH occasion (0 ≤ s_id < 14) , t_id is the index of the first slot of the PRACH occasion in a system frame (0 ≤ t_id < 80) , where the subcarrier spacing to determine t_id is based on the value  of μ specified for μ = {0, 1, 2, 3} , and for μ = {5, 6} , t_id is the index of the 120 kHz slot in a system frame that contains the PRACH occasion (0 ≤ t_id < 80) , f_id is the index of the PRACH occasion in the frequency domain (0 ≤ f_id < 8) . For example, the f_id is frequency index within one RACH configuration, when 2 FDMed ROs are configured by one RACH configuration, the f_id is 0 for the lower frequency RO and 1 for the higher frequency RO; and / or ul_carrier_id is the UL carrier used for random access preamble transmission (0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier) .

[0115] The various embodiment in the present disclosure provide methods to address how to define frequency domain index for PRACH occasion in full duplex resource. At least two methods are described, through which frequency domain index can be effectively determined. By using the frequency domain index, a set of valid ROs for PRACH transmissions with preamble repetitions as well as RA-RNTI can be determined accordingly.

[0116] Embodiment Set III

[0117] The present disclosure describes various embodiments for methods about how to configure / define / determine RSRP thresholds for multiple PRACH transmissions across different types of ROs, which may be performed by a UE.

[0118] In some implementations with some legacy wireless communication systems, multiple PRACH transmissions with preamble repetitions (or PRACH transmissions with preamble repetitions) are supported to improve coverage performance. Different repetition factors may be supported, for non-limiting examples, 2, 4, 8, or other integers. To determine whether to use multiple PRACH transmissions and the repetition factor to be used, a set of RSRP thresholds are configured by the network for different repetition factors, such as T1, T2, and T3. When the measurement result is lower than the corresponding threshold, the UE may select multiple PRACH transmissions for the corresponding repetition factor.

[0119] Since there are different types of RO in a full duplex system, that is, RO on a full duplex resource and RO on a non-full duplex resource, PRACH transmitted on different types of RO may suffer different interference. When selecting RO on a full duplex resource for multiple PRACH transmissions, it is necessary to configure a new set of RSRP thresholds for it, such as T4, T5, and T6.

[0120] In some embodiments, it is supported to select different types of RO to complete multiple PRACH transmissions, in which case the RSRP threshold for each repetition factor may be calculated according to the following formula:

[0121] wherein, repetition factor = N, there are P times of PRACH transmissions in the first type of RO and Q times of PRACH transmissions in the second type of RO, and N=P+Q. Ttype1, N is the RSRP threshold for multiple PRACH transmissions with repetition factor N and the multiple PRACH transmissions are within the first type of RO. Ttype2, N is the RSRP threshold for multiple PRACH transmissions with repetition factor N and the multiple PRACH transmissions are within the second type of RO. Tacross, N is the RSRP threshold for multiple PRACH transmissions with repetition factor N and the multiple PRACH transmissions are across different types of RO.

[0122] In some implementations, the RSRP threshold for multiple PRACH transmissions across different types of ROs may be determined according to the RO type of the first PRACH transmission located. For a non-limiting example, when the first PRACH transmission of the multiple PRACH transmission is located within a RO with a first type, the RSRP threshold corresponding to the first type of RO should be used.

[0123] In some implementations, the RSRP threshold for multiple PRACH transmissions across different types of ROs may be determined according to the RSRP threshold of a configured RO type.

[0124] The various embodiments in the present disclosure provide methods to determine the RSRP thresholds for multiple PRACH transmissions across different types of ROs. Through the above method, it is possible to effectively determine the conditions of selecting multiple PRACH transmissions and determining repetition factor when conducting multiple PRACH transmissions across different types of ROs.

[0125] The present disclosure describes methods, apparatus, and computer-readable medium for random access (RA) in a full duplex resource / network. The present disclosure addressed the issues with RA in a full duplex implementation in a wireless communication system. The methods, devices, and computer-readable medium described in the present disclosure may facilitate the  performance of SBFD technique in wireless communication, thus improving efficiency and overall performance. The methods, devices, and computer-readable medium described in the present disclosure may improves the overall efficiency of the wireless communication systems.

[0126] In some other embodiments, a computer-readable medium comprising instructions which, when executed by a computer, cause the computer to carry out the above methods. The computer-readable medium may be referred as non-transitory computer-readable media (CRM) that stores data for extended periods such as a flash drive or compact disk (CD) , or for short periods in the presence of power such as a memory device or random access memory (RAM) . In some embodiments, computer-readable instructions may be included in a software, which is embodied in one or more tangible, non-transitory, computer-readable media. Such non-transitory computer-readable media can be media associated with user-accessible mass storage as well as certain short-duration storage that are of non-transitory nature, such as internal mass storage or ROM. The software implementing various embodiments of the present disclosure can be stored in such devices and executed by a processor (or processing circuitry) . A computer-readable medium can include one or more memory devices or chips, according to particular needs. The software can cause the processor (including CPU, GPU, FPGA, and the like) to execute particular processes or particular parts of particular processes described herein, including defining data structures stored in RAM and modifying such data structures according to the processes defined by the software. In various embodiments in the present disclosure, the term “processor” may mean one processor that performs the defined functions, steps, or operations or a plurality of processors that collectively perform defined functions, steps, or operations, such that the execution of the individual defined functions may be divided amongst such plurality of processors.

[0127] Reference throughout this specification to features, advantages, or similar language does not imply that all of the features and advantages that may be realized with the present solution should be or are included in any single implementation thereof. Rather, language referring to the features and advantages is understood to mean that a specific feature, advantage, or characteristic described in connection with an embodiment is included in at least one embodiment of the present solution. Thus, discussions of the features and advantages, and similar language, throughout the specification may, but do not necessarily, refer to the same embodiment.

[0128] Furthermore, the described features, advantages and characteristics of the present  solution may be combined in any suitable manner in one or more embodiments, for non-limiting examples, a portion from one or more embodiment may be combined with another portion of other embodiments. One of ordinary skill in the relevant art will recognize, in light of the description herein, that the present solution can be practiced without one or more of the specific features or advantages of a particular embodiment. In other instances, additional features and advantages may be recognized in certain embodiments that may not be present in all embodiments of the present solution.

Claims

1.A method for wireless communication, comprising:receiving, by a user equipment (UE) from a base station in a full duplex (FD) network, a random access channel (RACH) configuration, wherein a plurality of RACH occasions (ROs) are configured via the RACH configuration;selecting, by the UE based on a feature combination corresponding to the RACH configuration, at least one RO among the plurality of ROs for physical random access channel (PRACH) transmission; andperforming, by the UE to the base station, random access procedure on the at least one selected RO.2.A method for wireless communication, comprising:sending, by a base station to a user equipment (UE) in a full duplex (FD) network, a random access channel (RACH) configuration, wherein a plurality of RACH occasions (ROs) are configured via the plurality of RACH configurations, wherein the UE is configured to select, based on a feature combination corresponding to the RACH configuration, at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission; andreceiving, by the base station from the UE, random access procedure on the at least one selected RO.3.The method according to any of claims 1 to 2, wherein:the full duplex (FD) network comprises full duplex resource; andthe plurality of ROs comprises at least one of the following: a first type RO and a second type RO.4.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:the RACH configuration comprises a PRACH mask index; andthe selecting the at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission comprises:in response to the feature combination containing a UE feature defined for RACH operation using full duplex resource:determining, by the UE, the PRACH mask index as only applicable to a second type RO, andselecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO that is the second type RO among the plurality of ROs; andin response to the feature combination not containing the UE feature defined for RACH operation using full duplex resource:determining, by the UE, the PRACH mask index as only applicable to a first type RO, andselecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO that is the first type RO among the plurality of ROs.5.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:the RACH configuration comprises a PRACH mask index; andthe selecting the at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission comprises:determining, by the UE, the PRACH mask index as applicable to either a first type RO or a second type RO, andselecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission.6.The method according to claim 5, wherein:the at least one selected RO being the first type RO indicates one of the following:the UE does not support the RACH operation using full duplex resource, orthe UE does not report the UE’s capability or feature on the RACH operation using full duplex resource; andthe at least one selected RO being the second type RO indicates one of the following:the UE supports the RACH operation using full duplex resource, orthe UE reports the UE’s capability or feature on the RACH operation using full duplex resource.7.The method according to claim 4 or claim 5, further comprising:re-interpreting, by the UE based on a RO type, at least one parameter in the RACH configuration by:in response to the second type RO being selected:determining a value of the at least one parameter as doubled, ordetermining a value of the at least one parameter as adjusted by an offset.8.The method according to any of claims 1 to 3, wherein:the RACH configuration comprises a PRACH mask index;a UE feature defined for RACH operation using full duplex resource comprises a first type UE feature or a second type UE feature; andthe selecting the at least one RO among the plurality of ROs for PRACH transmission comprises:in response to the feature combination containing the first UE feature:determining, by the UE, the feature combination as only applicable to a first type RO, andselecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO that is the first type RO among the plurality of ROs; andin response to the feature combination the second type UE feature:determining, by the UE, the feature combination as only applicable to a second type RO, andselecting, by the UE based on the PRACH mask index, the at least one RO that is the second type RO among the plurality of ROs.9.The method according to any of claims 1 to 8, further comprising:determining a frequency domain index of in the at least one selected RO according to one of the following:the at least one selected RO’s position in the frequency domain among all configured ROs, orthe at least one selected RO’s position in the frequency domain among all valid ROs, wherein the frequency domain index is an integer being equal to or larger than 0.10.The method according to claim 9, wherein:the frequency domain index of the at least one selected RO in full duplex resource is determined based on ordering the configured ROs or valid ROs in the frequency domain from low frequency to high frequency.11.The method according to claim 9, wherein:the frequency domain index of the at least one selected RO in full duplex resource is determined based on an index of corresponding RO in non-full duplex resource.12.The method according to claim 11, wherein:the index of the corresponding RO in non-full duplex resource is determined based on ordering the configured ROs in the frequency domain from low frequency to high frequency.13.The method according to any of claims 9 to 12, wherein:ROs that have same frequency domain index are used for the PRACH transmission with preamble repetitions.14.The method according to any of claims 1 to 13, further comprising:determining, by the UE, at least one reference signal received power (RSRP) threshold for PRACH transmission with preamble repetitions across various types of ROs; anddetermining, by the UE, a repetition factor of PRACH transmissions with preamble repetitions across various types of ROs based on the at least one RSRP threshold.15.The method according to any of claims 1 to 14, further comprising:performing, by the UE, a RSRP measurement to obtain a RSRP; anddetermining a repetition factor of PRACH transmissions with preamble repetitions across different types of ROs based on the obtained RSRP and the at least one RSRP threshold.16.The method according to any of claims 14 to 15, wherein the determining at least one RSRP threshold comprises:determining the at least one RSRP threshold according towherein: N is a repetition factor,P is a number of PRACH transmission in a first type RO,Q is a number of PRACH transmission in a second type RO,Tacross, N is a RSRP threshold for PRACH transmissions with preamble repetitions across various types of ROs with repetition factor N,Ttype1, N is a RSRP threshold for PRACH transmissions with preamble repetitions in the first type RO with repetition factor N, andTtype2, N is a RSRP threshold for PRACH transmissions with preamble repetitions in the second type RO with repetition factor N.17.The method according to any of claims 14 to 15, wherein the determining at least one RSRP threshold comprises:determining the at least one RSRP threshold according to a RO type of a first PRACH transmission located.18.The method according to any of claims 1 to 17, wherein:a first type RO is a RO satisfying at least one of the following rules:being within uplink (UL) symbols, orbeing within flexible symbols, and not preceding a synchronization signal physical broadcast channel (SS / PBCH) block in a PRACH slot and starting at least a number of symbols after a last downlink symbol and at least the number of symbols after a last SS / PBCH block symbol; anda second type RO is a RO satisfying the following rules:being within full duplex resource from time domain and within UL usable physical resource blocks (PRBs)  / UL subband from frequency domain, andstarting at least a number of symbols after a last non-full duplex resource configured as downlink symbol and at least the number of symbols after a last SS / PBCH block symbol.19.A wireless communications apparatus comprising at least one processor and a memory, wherein the at least one processor is configured to read instructions from the memory and implement the method recited in any of claims 1 to 18.20.A computer-readable medium comprising instructions which, when executed by a computer, causing the computer to carry out the method recited in any of claims 1 to 18.

Citation Information

Patent Citations

  • Random access configuration and procedure in full duplex operation

    CN117158105A

  • Random access procedures based on pdcch order

    US20240147541A1

  • Methods and devices for subband full duplex random access

    WO2024016278A1