SIB1 acquisition with limited DL transmission from UL trp

The method enables efficient SSB and SIB acquisition in asymmetric networks by receiving SSBs from DL TRPs and performing initial access via UL TRPs, addressing UL-coverage bottlenecks and reducing deployment costs and complexity.

WO2026065093A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +6
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-27
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently acquiring synchronization signal blocks (SSBs) and system information blocks (SIBs) in asymmetric and distributed network architectures, leading to UL-coverage bottlenecks, increased deployment costs, and complexity.

Method used

A method and apparatus for a wireless device to receive SSBs associated with RMSI from a DL TRP and perform initial access procedures via UL TRPs that do not transmit RMSI, utilizing indications and quasi-co-location references to facilitate efficient initial access.

Benefits of technology

This approach reduces UL-coverage bottlenecks, decreases deployment costs and complexity, while enhancing the functionality of asymmetric network architectures by allowing initial access procedures through UL TRPs without RMSI transmission.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024121693_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024121693_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

The apparatus may be a wireless device configured to receive a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI and receive, based on the first SSB, the RMSI. In certain aspects, the apparatus may be a network device configured to transmit a first SSB comprising an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and receive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SIB1 ACQUISITION WITH LIMITED DL TRANSMISSION FROM UL TRPTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates generally to communication systems, and more particularly, to a wireless communication system associated with distributed components.

[0002] INTRODUCTION

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies 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.

[0004] These multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different wireless devices to communicate on a municipal, national, regional, and even global level. An example telecommunication standard is 5G New Radio (NR) . 5G NR is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by Third Generation Partnership Project (3GPP) to meet new requirements associated with latency, reliability, security, scalability (e.g., with Internet of Things (IoT) ) , and other requirements. 5G NR includes services associated with enhanced mobile broadband (eMBB) , massive machine type communications (mMTC) , and ultra-reliable low latency communications (URLLC) . Some aspects of 5G NR may be based on the 4G Long Term Evolution (LTE) standard. There exists a need for further improvements in 5G NR technology. These improvements may also be applicable to other multi-access technologies and the telecommunication standards that employ these technologies.

[0005] BRIEF SUMMARY

[0006] The following presents a simplified summary of one or more aspects in order to provide a basic understanding of such aspects. This summary is not an extensive overview of all contemplated aspects. This summary neither identifies key or critical elements of all aspects nor delineates the scope of any or all aspects. Its sole purpose is to present some concepts of one or more aspects in a simplified form as a prelude to the more detailed description that is presented later.

[0007] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a wireless device such as a user equipment (UE) configured to receive a set of synchronization signal blocks (SSBs) including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with remaining minimum system information (RMSI) and receive, based on the first SSB, the RMSI.

[0008] In an aspect of the disclosure, a method, a computer-readable medium, and an apparatus are provided. The apparatus may be a network device configured to transmit a first SSB including an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and receive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB.

[0009] To the accomplishment of the foregoing and related ends, the one or more aspects may include the features hereinafter fully described and particularly pointed out in the claims. The following description and the drawings set forth in detail certain illustrative features of the one or more aspects. These features are indicative, however, of but a few of the various ways in which the principles of various aspects may be employed.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0010] FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communications system and an access network.

[0011] FIG. 2A is a diagram illustrating an example of a first frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0012] FIG. 2B is a diagram illustrating an example of downlink (DL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0013] FIG. 2C is a diagram illustrating an example of a second frame, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0014] FIG. 2D is a diagram illustrating an example of uplink (UL) channels within a subframe, in accordance with various aspects of the present disclosure.

[0015] FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a base station and UE in an access network.

[0016] FIG. 4 is a diagram illustrating an asymmetric network in accordance with some aspects of the disclosure.

[0017] FIG. 5 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with some aspects of the disclosure.

[0018] FIG. 6 is a diagram illustrating the use of an indication included in a subcarrier offset field in accordance with some aspects of the disclosure.

[0019] FIG. 7 is a diagram illustrating the use of multiple indications included in a MIB in accordance with some aspects of the disclosure.

[0020] FIG. 8 is a diagram illustrating the use of decoding windows following each SSB in accordance with some aspects of the disclosure.

[0021] FIG. 9 is a call flow diagram illustrating a method of wireless communication in accordance with some aspects of the disclosure.

[0022] FIG. 10 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0023] FIG. 11 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0024] FIG. 12 is a flowchart of a method of wireless communication.

[0025] FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus.

[0026] FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a hardware implementation for a network entity.DETAILED DESCRIPTION

[0027] The detailed description set forth below in connection with the drawings describes various configurations and does not represent the only configurations in which the concepts described herein may be practiced. The detailed description includes specific details for the purpose of providing a thorough understanding of various concepts. However, these concepts may be practiced without these specific details. In some  instances, well known structures and components are shown in block diagram form in order to avoid obscuring such concepts.

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

[0029] By way of example, an element, or any portion of an element, or any combination of elements may be implemented as a “processing system” that includes one or more processors. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the functions individually or in combination. Examples of processors include microprocessors, microcontrollers, graphics processing units (GPUs) , central processing units (CPUs) , application processors, digital signal processors (DSPs) , reduced instruction set computing (RISC) processors, systems on a chip (SoC) , baseband processors, field programmable gate arrays (FPGAs) , programmable logic devices (PLDs) , state machines, gated logic, discrete hardware circuits, and other suitable hardware configured to perform the various functionality described throughout this disclosure. One or more processors in the processing system may execute software. Software, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software components, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, functions, or any combination thereof.

[0030] Accordingly, in one or more example aspects, implementations, and / or use cases, the functions described may be implemented in hardware, software, or any combination thereof. If implemented in software, the functions may be stored on or encoded as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Computer-readable media includes computer storage media. Storage media may be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, such computer-readable  media can include a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , optical disk storage, magnetic disk storage, other magnetic storage devices, combinations of the types of computer-readable media, or any other medium that can be used to store computer executable code in the form of instructions or data structures that can be accessed by a computer.

[0031] While aspects, implementations, and / or use cases are described in this application by illustration to some examples, additional or different aspects, implementations and / or use cases may come about in many different arrangements and scenarios. Aspects, implementations, and / or use cases described herein may be implemented across many differing platform types, devices, systems, shapes, sizes, and packaging arrangements. For example, aspects, implementations, and / or use cases may come about via integrated chip implementations and other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, artificial intelligence (AI) -enabled devices, etc. ) . While some examples may or may not be specifically directed to use cases or applications, a wide assortment of applicability of described examples may occur. Aspects, implementations, and / or use cases may range a spectrum from chip-level or modular components to non-modular, non-chip-level implementations and further to aggregate, distributed, or original equipment manufacturer (OEM) devices or systems incorporating one or more techniques herein. In some practical settings, devices incorporating described aspects and features may also include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspect. For example, transmission and reception of wireless signals necessarily includes a number of components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antenna, RF-chains, power amplifiers, modulators, buffer, processor (s) , interleaver, adders / summers, etc. ) . Techniques described herein may be practiced in a wide variety of devices, chip-level components, systems, distributed arrangements, aggregated or disaggregated components, end-user devices, etc. of varying sizes, shapes, and constitution.

[0032] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a radio access network (RAN) node, a core network node, a network element, or a network  equipment, such as a base station (BS) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a BS (such as a Node B (NB) , evolved NB (eNB) , NR BS, 5G NB, access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , or a cell, etc. ) may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone BS or a monolithic BS) or a disaggregated base station.

[0033] An aggregated base station may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node. A disaggregated base station may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more central or centralized units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs)) . In some aspects, a CU may be implemented within a RAN node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other RAN nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU and RU can be implemented as virtual units, i.e., a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) .

[0034] Base station operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an integrated access backhaul (IAB) network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance)) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) . Disaggregation may include distributing functionality across two or more units at various physical locations, as well as distributing functionality for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station, or disaggregated RAN architecture, can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit.

[0035] In some aspects of wireless communication, an asymmetric and / or distributed network may be used. For example, a network may include a first network device, e.g., a transmission reception point (TRP) , for transmitting DL communication to a set of UEs, and may further include additional TRPs for receiving UL communication from subsets of UEs in the set of UEs. In some aspects, the additional TRPs for receiving UL communication (e.g., UL TRPs or UL Rx point) may have reduced DL  transmission capabilities when compared to the first network device (e.g., a DL TRP or DL Tx point) for transmitting the DL communication. Each UL TRP associated with the DL TRP may have a backhaul connection to the DL TRP to provide the data received from a related subset of UEs in the set of UEs receiving DL communication / transmissions from the DL TRP. The network may be referred to as asymmetric when a UE’s UL signals / channels are received by a UL TRP and / or UL Rx point and DL signals / channels transmitted from the base station (or DL TRP) are from a different node or type of node (e.g., one of a macro node, a central node, a serving cell, a serving base station (BS) , etc. ) . As indicated above, in some aspects, the UL Rx points may be connected to the macro node (e.g., the DL TRP) via backhaul. The asymmetric network architecture, in some aspects, may reduce the UL path loss (PL) which may reduce bottlenecks associated with UL coverage, and may reduce a deployment cost and / or complexity since UL Rx points do not transmit any DL signal (e.g., the UL Rx points merely receive an UL signal and transmit, e.g., provide, or send, the received UL signal to the DL TRP over the backhaul connection with or without some processing) . In some aspects, the UL TRP (s) deployed for UL receiving to improve UL coverage may have a simpler baseband (e.g., than a DL TRP) which may also enable some DL transmission (s) (e.g., a DL reference signal (RS)) . When the UL TRP is capable of DL transmission, a UE may perform RACH towards the UL TRP.

[0036] Various aspects relate generally to acquiring RMSI and / or a system information block (SIB) such as SIB1 from a first network device (e.g., the DL TRP) to allow a UE to perform an initial access procedure (e.g., RACH) towards an UL TRP that does not transmit the RMSI and / or SIB. Some aspects more specifically relate to methods for indicating whether a SSB is associated with RMSI and determining a quasi-colocation (QCL) (or a quasi-co-located [QCLed] RS) to use for reading RMSI for initial access. In some examples, a wireless device such as a UE may be configured to receive a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI and receive, based on the first SSB, the RMSI. In some aspects, the first SSB may be received from a first network device (e.g., a DL TRP) and the wireless device may further be configured to perform, with a second network device (e.g., a UL TRP) associated with the first network device, an initial access procedure based on the received RMSI. In  some examples, a network device such as a UL TRP and / or a DL TRP may be configured to transmit a first SSB including an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and receive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB.

[0037] 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 allowing a UE to perform an initial access procedure (e.g., RACH) towards an UL TRP that does not transmit the RMSI and / or SIB, the described techniques can be used to provide the benefits of an asymmetric network (e.g., reducing UL-coverage based bottlenecks with reduced deployment cost, power consumption, and / or complexity) while improving the functionality of the asymmetric network architecture.

[0038] FIG. 1 is a diagram 100 illustrating an example of a wireless communications system and an access network. The illustrated wireless communications system includes a disaggregated base station architecture. The disaggregated base station architecture may include one or more CUs 110 that can communicate directly with a core network 120 via a backhaul link, or indirectly with the core network 120 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 125 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 115 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 105, or both) . A CU 110 may communicate with one or more DUs 130 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 130 may communicate with one or more RUs 140 via respective fronthaul links. The RUs 140 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 140.

[0039] Each of the units, i.e., the CUs 110, the DUs 130, the RUs 140, as well as the Near-RT RICs 125, the Non-RT RICs 115, and the SMO Framework 105, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or to transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communication interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For  example, the units can include a wired interface configured to receive or to transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or a transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or to transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0040] In some aspects, the CU 110 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 110. The CU 110 may be configured to handle user plane functionality (i.e., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (i.e., Central Unit –Control Plane (CU-CP)) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 110 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 110 can be implemented to communicate with the DU 130, as necessary, for network control and signaling.

[0041] The DU 130 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 140. In some aspects, the DU 130 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation, demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by 3GPP. In some aspects, the DU 130 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 130, or with the control functions hosted by the CU 110.

[0042] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 140. In some deployments, an RU 140, controlled by a DU 130, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical  random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 140 can be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 140 can be controlled by the corresponding DU 130. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 130 and the CU 110 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0043] The SMO Framework 105 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements that may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 105 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 190) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 110, DUs 130, RUs 140 and Near-RT RICs 125. In some implementations, the SMO Framework 105 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 111, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 105 can communicate directly with one or more RUs 140 via an O1 interface. The SMO Framework 105 also may include a Non-RT RIC 115 configured to support functionality of the SMO Framework 105.

[0044] The Non-RT RIC 115 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, artificial intelligence (AI)  / machine learning (ML) (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 125. The Non-RT RIC 115 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 125. The Near-RT RIC 125 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such  as via an E2 interface) connecting one or more CUs 110, one or more DUs 130, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 125.

[0045] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 125, the Non-RT RIC 115 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 125 and may be received at the SMO Framework 105 or the Non-RT RIC 115 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 115 or the Near-RT RIC 125 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 115 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 105 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0046] At least one of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 may be referred to as a base station 102. Accordingly, a base station 102 may include one or more of the CU 110, the DU 130, and the RU 140 (each component indicated with dotted lines to signify that each component may or may not be included in the base station 102) . The base station 102 provides an access point to the core network 120 for a UE 104. The base station 102 may include macrocells (high power cellular base station) and / or small cells (low power cellular base station) . The small cells include femtocells, picocells, and microcells. A network that includes both small cell and macrocells may be known as a heterogeneous network. A heterogeneous network may also include Home Evolved Node Bs (eNBs) (HeNBs) , which may provide service to a restricted group known as a closed subscriber group (CSG) . The communication links between the RUs 140 and the UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to an RU 140 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from an RU 140 to a UE 104. The communication links may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity. The communication links may be through one or more carriers. The base station 102  / UEs 104 may use spectrum up to Y MHz (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, etc. MHz) bandwidth per carrier allocated in a carrier aggregation of up to a total of Yx MHz (x component carriers) used for transmission in each direction. The carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g.,  more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) . The component carriers may include a primary component carrier and one or more secondary component carriers. A primary component carrier may be referred to as a primary cell (PCell) and a secondary component carrier may be referred to as a secondary cell (SCell) .

[0047] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communication link 158. The D2D communication link 158 may use the DL / UL wireless wide area network (WWAN) spectrum. The D2D communication link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , and a physical sidelink control channel (PSCCH) . D2D communication may be through a variety of wireless D2D communications systems, such as for example, BluetoothTM (Bluetooth is a trademark of the Bluetooth Special Interest Group (SIG) ) , Wi-FiTM (Wi-Fi is a trademark of the Wi-Fi Alliance) based on the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 standard, LTE, or NR.

[0048] The wireless communications system may further include a Wi-Fi AP 150 in communication with UEs 104 (also referred to as Wi-Fi stations (STAs)) via communication link 154, e.g., in a 5 GHz unlicensed frequency spectrum or the like. When communicating in an unlicensed frequency spectrum, the UEs 104  / AP 150 may perform a clear channel assessment (CCA) prior to communicating in order to determine whether the channel is available.

[0049] The electromagnetic spectrum is often subdivided, based on frequency / wavelength, into various classes, bands, channels, etc. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0050] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band  frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR2-2 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (71 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0051] With the above aspects in mind, unless specifically stated otherwise, the term “sub-6 GHz” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, the term “millimeter wave” or the like if used herein may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR2-2, and / or FR5, or may be within the EHF band.

[0052] The base station 102 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate beamforming. The base station 102 may transmit a beamformed signal 182 to the UE 104 in one or more transmit directions. The UE 104 may receive the beamformed signal from the base station 102 in one or more receive directions. The UE 104 may also transmit a beamformed signal 184 to the base station 102 in one or more transmit directions. The base station 102 may receive the beamformed signal from the UE 104 in one or more receive directions. The base station 102  / UE 104 may perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of the base station 102  / UE 104. The transmit and receive directions for the base station 102 may or may not be the same. The transmit and receive directions for the UE 104 may or may not be the same.

[0053] The base station 102 may include and / or be referred to as a gNB, Node B, eNB, an access point, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a basic service set (BSS) , an extended service set (ESS) , a TRP, network node, network entity, network equipment, or some other suitable terminology. The base station 102 can be implemented as an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, an aggregated (monolithic) base station with a baseband unit (BBU) (including a CU and a DU) and an RU, or as a  disaggregated base station including one or more of a CU, a DU, and / or an RU. The set of base stations, which may include disaggregated base stations and / or aggregated base stations, may be referred to as next generation (NG) RAN (NG-RAN) .

[0054] The core network 120 may include an Access and Mobility Management Function (AMF) 161, a Session Management Function (SMF) 162, a User Plane Function (UPF) 163, a Unified Data Management (UDM) 164, one or more location servers 168, and other functional entities. The AMF 161 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the core network 120. The AMF 161 supports registration management, connection management, mobility management, and other functions. The SMF 162 supports session management and other functions. The UPF 163 supports packet routing, packet forwarding, and other functions. The UDM 164 supports the generation of authentication and key agreement (AKA) credentials, user identification handling, access authorization, and subscription management. The one or more location servers 168 are illustrated as including a Gateway Mobile Location Center (GMLC) 165 and a Location Management Function (LMF) 166. However, generally, the one or more location servers 168 may include one or more location / positioning servers, which may include one or more of the GMLC 165, the LMF 166, a position determination entity (PDE) , a serving mobile location center (SMLC) , a mobile positioning center (MPC) , or the like. The GMLC 165 and the LMF 166 support UE location services. The GMLC 165 provides an interface for clients / applications (e.g., emergency services) for accessing UE positioning information. The LMF 166 receives measurements and assistance information from the NG-RAN and the UE 104 via the AMF 161 to compute the position of the UE 104. The NG-RAN may utilize one or more positioning methods in order to determine the position of the UE 104. Positioning the UE 104 may involve signal measurements, a position estimate, and an optional velocity computation based on the measurements. The signal measurements may be made by the UE 104 and / or the base station 102 serving the UE 104. The signals measured may be based on one or more of a satellite positioning system (SPS) 170 (e.g., one or more of a Global Navigation Satellite System (GNSS) , global position system (GPS) , non-terrestrial network (NTN) , or other satellite position / location system) , LTE signals, wireless local area network (WLAN) signals, Bluetooth signals, a terrestrial beacon system (TBS) , sensor-based information (e.g., barometric pressure sensor, motion sensor) , NR enhanced cell ID  (NR E-CID) methods, NR signals (e.g., multi-round trip time (Multi-RTT) , DL angle-of-departure (DL-AoD) , DL time difference of arrival (DL-TDOA) , UL time difference of arrival (UL-TDOA) , and UL angle-of-arrival (UL-AoA) positioning) , and / or other systems / signals / sensors.

[0055] Examples of UEs 104 include a cellular phone, a smart phone, a session initiation protocol (SIP) phone, a laptop, a personal digital assistant (PDA) , a satellite radio, a global positioning system, a multimedia device, a video device, a digital audio player (e.g., MP3 player) , a camera, a game console, a tablet, a smart device, a wearable device, a vehicle, an electric meter, a gas pump, a large or small kitchen appliance, a healthcare device, an implant, a sensor / actuator, a display, or any other similar functioning device. Some of the UEs 104 may be referred to as IoT devices (e.g., parking meter, gas pump, toaster, vehicles, heart monitor, etc. ) . The UE 104 may also be referred to as a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a mobile device, a wireless device, a wireless communications device, a remote device, a mobile subscriber station, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, a user agent, a mobile client, a client, or some other suitable terminology. In some scenarios, the term UE may also apply to one or more companion devices such as in a device constellation arrangement. One or more of these devices may collectively access the network and / or individually access the network.

[0056] Referring again to FIG. 1, in certain aspects, the UE 104 may have a SIB1 / RMSI acquisition component 198 that may be configured to receive a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI and receive, based on the first SSB, the RMSI. In certain aspects, the base station 102 may have a SIB1 / RMSI acquisition component 199 that may be configured to transmit a first SSB including an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and receive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB. Although the following description may be focused on 5G NR, the concepts described herein may be applicable to other similar areas, such as LTE, LTE-A, CDMA, GSM, and other wireless technologies.

[0057] FIG. 2A is a diagram 200 illustrating an example of a first subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2B is a diagram 230 illustrating an example of DL channels within a 5G NR subframe. FIG. 2C is a diagram 250 illustrating an example of a second subframe within a 5G NR frame structure. FIG. 2D is a diagram 280 illustrating an example of UL channels within a 5G NR subframe. The 5G NR frame structure may be frequency division duplexed (FDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL, or may be time division duplexed (TDD) in which for a particular set of subcarriers (carrier system bandwidth) , subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. In the examples provided by FIGs. 2A, 2C, the 5G NR frame structure is assumed to be TDD, with subframe 4 being configured with slot format 28 (with mostly DL) , where D is DL, U is UL, and F is flexible for use between DL / UL, and subframe 3 being configured with slot format 1 (with all UL) . While subframes 3, 4 are shown with slot formats 1, 28, respectively, any particular subframe may be configured with any of the various available slot formats 0-61. Slot formats 0, 1 are all DL, UL, respectively. Other slot formats 2-61 include a mix of DL, UL, and flexible symbols. UEs are configured with the slot format (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) through a received slot format indicator (SFI) . Note that the description infra applies also to a 5G NR frame structure that is TDD.

[0058] FIGs. 2A-2D illustrate a frame structure, and the aspects of the present disclosure may be applicable to other wireless communication technologies, which may have a different frame structure and / or different channels. A frame (10 ms) may be divided into 10 equally sized subframes (1 ms) . Each subframe may include one or more time slots. Subframes may also include mini-slots, which may include 7, 4, or 2 symbols. Each slot may include 14 or 12 symbols, depending on whether the cyclic prefix (CP) is normal or extended. For normal CP, each slot may include 14 symbols, and for extended CP, each slot may include 12 symbols. The symbols on DL may be CP orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (CP-OFDM) symbols. The symbols on UL may be CP-OFDM symbols (for high throughput scenarios) or discrete Fourier transform (DFT) spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbols (for power limited scenarios; limited to a single stream transmission) . The number of slots within  a subframe is based on the CP and the numerology. The numerology defines the subcarrier spacing (SCS) (see Table 1) . The symbol length / duration may scale with 1 / SCS.

[0059] Table 1: Numerology, SCS, and CP

[0060] For normal CP (14 symbols / slot) , different numerologies μ 0 to 4 allow for 1, 2, 4, 8, and 16 slots, respectively, per subframe. For extended CP, the numerology 2 allows for 4 slots per subframe. Accordingly, for normal CP and numerology μ, there are 14 symbols / slot and 2μ slots / subframe. The subcarrier spacing may be equal to 2μ*15 kHz, where μ is the numerology 0 to 4. As such, the numerology μ=0 has a subcarrier spacing of 15 kHz and the numerology μ=4 has a subcarrier spacing of 240 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGs. 2A-2D provide an example of normal CP with 14 symbols per slot and numerology μ=2 with 4 slots per subframe. The slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs. Within a set of frames, there may be one or more different bandwidth parts (BWPs) (see FIG. 2B) that are frequency division multiplexed. Each BWP may have a particular numerology and CP (normal or extended) .

[0061] A resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme.

[0062] As illustrated in FIG. 2A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for the UE.The RS may include demodulation RS (DM-RS or DMRS) (indicated as R for  one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) and channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and phase tracking RS (PT-RS) .

[0063] FIG. 2B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) (e.g., 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs) , each CCE including six RE groups (REGs) , each REG including 12 consecutive REs in an OFDM symbol of an RB. A PDCCH within one BWP may be referred to as a control resource set (CORESET) . A UE is configured to monitor PDCCH candidates in a PDCCH search space (e.g., common search space, UE-specific search space) during PDCCH monitoring occasions on the CORESET, where the PDCCH candidates have different DCI formats and different aggregation levels. Additional BWPs may be located at greater and / or lower frequencies across the channel bandwidth. A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE 104 to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity. A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing. Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (also referred to as SS block (SSB)) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and paging messages.

[0064] As illustrated in FIG. 2C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the physical uplink control channel (PUCCH) and DMRS for the physical uplink shared channel (PUSCH) . The PUSCH DMRS may be transmitted in the first one or two symbols of  the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. The UE may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0065] FIG. 2D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and hybrid automatic repeat request (HARQ) acknowledgment (ACK) (HARQ-ACK) feedback (i.e., one or more HARQ ACK bits indicating one or more ACK and / or negative ACK (NACK) ) . The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0066] FIG. 3 is a block diagram of a base station 310 in communication with a UE 350 in an access network. In the DL, Internet protocol (IP) packets may be provided to a controller / processor 375. The controller / processor 375 implements layer 3 and layer 2 functionality. Layer 3 includes a radio resource control (RRC) layer, and layer 2 includes a service data adaptation protocol (SDAP) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and a medium access control (MAC) layer. The controller / processor 375 provides RRC layer functionality associated with broadcasting of system information (e.g., MIB, SIBs) , RRC connection control (e.g., RRC connection paging, RRC connection establishment, RRC connection modification, and RRC connection release) , inter radio access technology (RAT) mobility, and measurement configuration for UE measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) , and handover support functions; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer packet data units (PDUs) , error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC service data units (SDUs) , re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and  transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto transport blocks (TBs) , demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0067] The transmit (TX) processor 316 and the receive (RX) processor 370 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. Layer 1, which includes a physical (PHY) layer, may include error detection on the transport channels, forward error correction (FEC) coding / decoding of the transport channels, interleaving, rate matching, mapping onto physical channels, modulation / demodulation of physical channels, and MIMO antenna processing. The TX processor 316 handles mapping to signal constellations based on various modulation schemes (e.g., binary phase-shift keying (BPSK) , quadrature phase-shift keying (QPSK) , M-phase-shift keying (M-PSK) , M-quadrature amplitude modulation (M-QAM) ) . The coded and modulated symbols may then be split into parallel streams. Each stream may then be mapped to an OFDM subcarrier, multiplexed with a reference signal (e.g., pilot) in the time and / or frequency domain, and then combined together using an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) to produce a physical channel carrying a time domain OFDM symbol stream. The OFDM stream is spatially precoded to produce multiple spatial streams. Channel estimates from a channel estimator 374 may be used to determine the coding and modulation scheme, as well as for spatial processing. The channel estimate may be derived from a reference signal and / or channel condition feedback transmitted by the UE 350. Each spatial stream may then be provided to a different antenna 320 via a separate transmitter 318Tx. Each transmitter 318Tx may modulate a radio frequency (RF) carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0068] At the UE 350, each receiver 354Rx receives a signal through its respective antenna 352. Each receiver 354Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to the receive (RX) processor 356. The TX processor 368 and the RX processor 356 implement layer 1 functionality associated with various signal processing functions. The RX processor 356 may perform spatial processing on the information to recover any spatial streams destined for the UE 350. If multiple spatial streams are destined for the UE 350, they may be combined by the RX processor 356 into a single OFDM symbol stream. The RX processor 356 then converts the OFDM symbol stream from the time-domain to the frequency domain  using a Fast Fourier Transform (FFT) . The frequency domain signal includes a separate OFDM symbol stream for each subcarrier of the OFDM signal. The symbols on each subcarrier, and the reference signal, are recovered and demodulated by determining the most likely signal constellation points transmitted by the base station 310. These soft decisions may be based on channel estimates computed by the channel estimator 358. The soft decisions are then decoded and deinterleaved to recover the data and control signals that were originally transmitted by the base station 310 on the physical channel. The data and control signals are then provided to the controller / processor 359, which implements layer 3 and layer 2 functionality.

[0069] The controller / processor 359 can be associated with at least one memory 360 that stores program codes and data. The at least one memory 360 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 359 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, and control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 359 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0070] Similar to the functionality described in connection with the DL transmission by the base station 310, the controller / processor 359 provides RRC layer functionality associated with system information (e.g., MIB, SIBs) acquisition, RRC connections, and measurement reporting; PDCP layer functionality associated with header compression  / decompression, and security (ciphering, deciphering, integrity protection, integrity verification) ; RLC layer functionality associated with the transfer of upper layer PDUs, error correction through ARQ, concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs, re-segmentation of RLC data PDUs, and reordering of RLC data PDUs; and MAC layer functionality associated with mapping between logical channels and transport channels, multiplexing of MAC SDUs onto TBs, demultiplexing of MAC SDUs from TBs, scheduling information reporting, error correction through HARQ, priority handling, and logical channel prioritization.

[0071] Channel estimates derived by a channel estimator 358 from a reference signal or feedback transmitted by the base station 310 may be used by the TX processor 368 to select the appropriate coding and modulation schemes, and to facilitate spatial processing. The spatial streams generated by the TX processor 368 may be provided  to different antennas 352 via separate transmitters 354Tx. Each transmitter 354Tx may modulate an RF carrier with a respective spatial stream for transmission.

[0072] The UL transmission is processed at the base station 310 in a manner similar to that described in connection with the receiver function at the UE 350. Each receiver 318Rx receives a signal through its respective antenna 320. Each receiver 318Rx recovers information modulated onto an RF carrier and provides the information to a RX processor 370.

[0073] The controller / processor 375 can be associated with at least one memory 376 that stores program codes and data. The at least one memory 376 may be referred to as a computer-readable medium. In the UL, the controller / processor 375 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, deciphering, header decompression, control signal processing to recover IP packets. The controller / processor 375 is also responsible for error detection using an ACK and / or NACK protocol to support HARQ operations.

[0074] At least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359 may be configured to perform aspects in connection with the SIB1 / RMSI acquisition component 198 of FIG. 1.

[0075] At least one of the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375 may be configured to perform aspects in connection with the SIB1 / RMSI acquisition component 199 of FIG. 1.

[0076] In some aspects of wireless communication, an asymmetric and / or distributed network (e.g., as a special case of a heterogeneous network) may be used. For example, a network may include a first network device, e.g., a TRP, for transmitting DL communication to a set of UEs, and may further include additional TRPs for receiving UL communication from subsets of UEs in the set of UEs. In some aspects, the additional TRPs for receiving UL communication (e.g., UL TRPs or UL Rx point) may have reduced DL transmission capabilities when compared to the first network device (e.g., a DL TRP or DL Tx point) for transmitting the DL communication. Each UL TRP associated with the DL TRP may have a backhaul connection to the DL TRP to provide the data received from a related subset of UEs in the set of UEs receiving DL communication / transmissions from the DL TRP. The network may be referred to as asymmetric when a UE’s UL signals / channels are received by a UL TRP and / or UL Rx point and DL signals / channels transmitted from the base station (or DL TRP)  are from a different node or type of node (e.g., one of a macro node, a central node, a serving cell, a serving BS, etc. ) . As indicated above, in some aspects, the UL Rx points may be connected to the macro node (e.g., the DL TRP) via backhaul. The asymmetric network architecture, in some aspects, may reduce the UL PL which may reduce bottlenecks associated with UL coverage, and may reduce a deployment cost, power consumption, and / or complexity since UL Rx points do not transmit any DL signal (e.g., the UL Rx points merely receive an UL signal and transmit, e.g., provide, or send, the received UL signal to the DL TRP over the backhaul connection with or without some processing) . In some aspects, the UL TRP (s) deployed for UL receiving to improve UL coverage may have a simpler baseband (e.g., than a DL TRP) which may also enable some DL transmission (s) (e.g., a DL RS) . When the UL TRP is capable of DL transmission, a UE may perform RACH towards the UL TRP.

[0077] In some aspects, a UE may be configured to determine a SSB that is QCLed with a RS (e.g., a demodulation RS, or DMRS) used for a CORESET with index 0 (e.g., CORESET #0 or CORESET#0) , or for a PDCCH received in the CORESET#0. For example, if a UE is not provided with a transmission configuration indication (TCI) state, the UE may assume that a DMRS of PDCCH received in CORESET#0 is QCLed with an SSB the UE identified during a most recent random access procedure. Specifically, in some aspects, for a CORESET with index 0, if the UE is provided TCI-State and followUnifiedTCI-State for the CORESET, the UE may assume that a DMRS antenna port for PDCCH receptions in the CORESET and a DMRS antenna port for PDSCH receptions scheduled by DCI formats provided by PDCCH receptions in the CORESET are quasi co-located with the reference signals provided by the indicated TCI-State. If the UE is not provided TCI-State and followUnifiedTCI-State for the CORESET, the UE may assume that a DMRS antenna port for PDCCH receptions in the CORESET is quasi co-located with (1) the one or more DL RS configured by a TCI state, where the TCI state is indicated by a MAC-CE activation command for the CORESET, if any, or (2) a SS / PBCH block the UE identified during a most recent random access procedure not initiated by a PDCCH order that triggers a contention-free random access procedure, if no MAC CE activation command indicating a TCI state for the CORESET is received after the most recent random access procedure, or a SS / PBCH block the UE identified during a most recent configured grant PUSCH transmission meeting some additional criteria.

[0078] In some aspects, the UE may assume (1) that the DMRS antenna port associated with PDCCH receptions in the CORESET configured by pdcch-ConfigSIB1 in the MIB, (2) the DMRS antenna port associated with corresponding PDSCH receptions, and (3) the corresponding SS / PBCH block are quasi co-located with respect to average gain, quasi co-location 'typeA'a nd 'typeD'properties, when applicable, if the UE is not provided a TCI state indicating quasi co-location information of the DMRS antenna port for PDCCH reception in the CORESET. In other words, in some aspects, the UE may assume that the PDCCH in CORESET#0, and corresponding PDSCH (carrying RMSI / SIB1) are QCLed with the corresponding SSB in the absence of a contrary indication.

[0079] FIG. 4 is a diagram 400 illustrating an asymmetric network in accordance with some aspects of the disclosure. In some aspects of wireless communication, an asymmetric and / or distributed network may be used. For example, diagram 400 illustrates that a network may include a first network device (e.g., a base station 402 or gNB) , for transmitting DL (and, in some cases for receiving UL) communication to (or from) a set of UEs (e.g., a set of UEs in a [DL] coverage area 410 including UE 404) and may further include additional TRPs (e.g., UL TRP 406 and UL TRP 408) for receiving UL communication from subsets of UEs in the set of UEs (e.g., from UEs in the coverage area of the UL TRPs. The use of the UL TRPs, in some aspects, may be associated with a difference in a coverage area 410 for DL communication and a coverage area 411 for UL communication (which may be based on the different transmission powers of DL and UL communication) . For example, UL TRP 408 may be configured to receive UL communication from UE 404 (outside the [UL] coverage area 411) in the coverage area 420 associated with UL TRP 408 (UL TRP 406 may similarly be configured to receive UL communication from UEs, not shown, in the coverage area 430 associated with UL TRP 406) .

[0080] In some aspects, the additional TRPs for receiving UL communication (e.g., UL TRPs or UL Rx point) may have reduced DL transmission capabilities when compared to the first network device (e.g., a DL TRP or DL Tx point) for transmitting the DL communication. Each UL TRP associated with the DL TRP may have a backhaul connection (e.g., backhaul connection 421 for UL TRP 408 or backhaul connection 431 for UL TRP 406) to the DL TRP to provide the data received from a related subset of UEs in the set of UEs receiving DL communication / transmissions from the DL  TRP. For example, diagram 400 illustrates that UE 404 may receive DL communication 403 from the base station 402 (e.g., a DL ( / UL) TRP, gNB, macro node, serving cell, etc. ) and may transmit UL communication 405 to the UL TRP 408. The UL TRP 408 may then provide (or transmit) , over the backhaul connection 421, the UL data 405′to the base station 402 based on the UL communication 405 with, or without, processing at the UL TRP 408.

[0081] An asymmetric architecture associated with a single DL TRP (DL sTRP) and multiple UL TRP (UL mTRP) , in some aspects, may not save much deployment cost or reduce complexity without implementing the DL transmission function from the UL TRP. For example, without implementing and / or deploying UL TRPs capable of DL transmission (e.g., a limited DL transmission of DL RS or SSBs) , many features like power control, beam management, etc., in some aspects, may become complicated (e.g., add complexity) and need new mechanisms to support these feature. Accordingly, the UL TRP may be deployed with the function of DL transmission as illustrated in FIG. 4.

[0082] For example, the UL TRP 408 may be capable of transmitting a DL RS 409 (or a SSB not shown) that allows the UEs within the coverage area 420 to perform beam management, e.g., to determine and / or optimize a beam to use for transmitting the UL communication 405. The UL TRP 408, in some aspects, may have a reduced RF capability compared to the base station 402 for transmitting the DL signal. For example, in some aspects, the UL TRP 408 may have a single transmission “beam, ” e.g., an omnidirectional (or fixed-direction) transmission, and / or may not be capable of dynamic beamforming. The DL RS transmitted by the UL TRP 408, in some aspects, may have a (much) larger period than a period of a DL RS transmitted from the base station 402. Additionally, or alternatively, the transmission power of the DL RS transmitted by the UL TRP 408 may be (much) lower than the transmission power of the DL RS transmitted from the base station 402 based on the proximity (or the smaller coverage area) of the UL TRP 408 to the UE 404.

[0083] The network may be referred to as asymmetric when a UE’s UL signals / channels are received by a UL TRP and / or UL Rx point and DL signals / channels transmitted from the base station (or DL TRP) are from a different node or type of node (e.g., one of a macro node, a central node, a serving cell, a serving BS, etc. ) . As indicated above, in some aspects, the UL Rx points may be connected to the macro node (e.g., the DL  TRP) via backhaul. The asymmetric network architecture, in some aspects, may reduce the UL PL which may reduce bottlenecks associated with UL coverage, and may reduce a deployment cost, power consumption, and / or complexity since UL Rx points do not transmit any DL signal (e.g., the UL Rx points merely receive an UL signal and transmit, e.g., provide, or send, the received UL signal to the DL TRP over the backhaul connection with or without some processing) . In some aspects, the UL TRP(s) deployed for UL receiving to improve UL coverage may have a simpler baseband (e.g., than a DL TRP) which may also enable some DL transmission (s) (e.g., a DL reference signal (RS) ) . When the UL TRP is capable of DL transmission, a UE may perform RACH towards the UL TRP.

[0084] In some aspects, when the UL TRP (e.g., the UL TRP 408) is capable of transmitting the DL RS, the UL TRP may also be capable of performing an initial access procedure and / or receiving PRACH from a UE (e.g., UE 404) in an associated coverage area (e.g., coverage area 420) to enhance the coverage (e.g., of the base station 402) . For UL TRPs capable of transmitting DL RS, SSBs (e.g., for QCL) may be transmitted from the UL TRP that a UE may use for initial access and / or PRACH. In some aspects (e.g., for network energy saving (NES) at a UL TRP) , SIB1 / RMSI may not need to be transmitted from the UL TRP since the UE may be in the DL coverage area (e.g., coverage area 410) of the DL TRP (although it may not be in the UL coverage of the DL TRP, e.g., coverage area 411) , however, the UE may not be configured to distinguish an SSB transmitted by a DL TRP (and associated with the SIB1 / RMSI) from an SSB transmitted by a UL TRP (that is not associated with the SIB1 / RMSI) to determine which SSB to use to retrieve and / or read the SIB1 / RMSI.

[0085] Various aspects relate generally to acquiring RMSI and / or a SIB such as SIB1 from a first network device (e.g., the DL TRP) to allow a UE to perform an initial access procedure (e.g., RACH) towards an UL TRP that does not transmit the RMSI and / or SIB. Some aspects more specifically relate to methods for indicating whether a SSB is associated with RMSI and determining a QCL (or QCLed RS) to use for reading RMSI for initial access. In some examples, a wireless device such as a UE may be configured to receive a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI and receive, based on the first SSB, the RMSI. In some aspects, the first SSB may be received from a first network device (e.g., a DL TRP) and the wireless  device may further be configured to perform, with a second network device (e.g., a UL TRP) associated with the first network device, an initial access procedure based on the received RMSI. In some examples, a network device such as a UL TRP and / or a DL TRP may be configured to transmit a first SSB including an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and receive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB.

[0086] FIG. 5 is a call flow diagram 500 illustrating a method of wireless communication in accordance with some aspects of the disclosure. The method is illustrated in relation to an asymmetric network architecture including a base station 502 (e.g., as an example of a network device or network node that may include one or more components of a disaggregated base station) , a UL TRP 508 (e.g., a small cell or node connected to the base station 502 via a backhaul link 506) , and a UE 504 (e.g., as an example of a wireless device) in communication with the asymmetric network (e.g., the base station 502 and the UL TRP 508) . The functions ascribed to the base station 502 and / or the UL TRP 508, in some aspects, may be performed by one or more components of a network entity, a network node, or a network device (asingle network entity / node / device or a disaggregated network entity / node / device as described above in relation to FIG. 1) . Similarly, the functions ascribed to the UE 504, in some aspects, may be performed by one or more components of a wireless device supporting communication with a network entity / node / device. Accordingly, references to “transmitting” in the description below may be understood to refer to a first component of the base station 502, the UL TRP 508, or the UE 504 outputting (or providing) an indication of the content of the transmission to be transmitted by a different component of the base station 502, the UL TRP 508, or the UE 504. Similarly, references to “receiving” in the description below may be understood to refer to a first component of the base station 502, the UL TRP 508, or the UE 504 receiving a transmitted signal and outputting (or providing) the received signal (or information based on the received signal) to a different component of the base station 502, the UL TRP 508, or the UE 504.

[0087] In some aspects, the method may be associated with an initial access (e.g., at 526) from the UE 504 to one of the base station 502 (e.g., a DL TRP or macro node) or the  UL TRP 508 (e.g., a small cell or reduced capability TRP) . As a first set of operations, the UE 504 may search for and / or receive SSBs on one or more synchronization rasters (or sync rasters) to find a SSB (e.g., a good SSB from the base station 502) associated with RMSI and / or SIB1, where the RMSI / SIB1 includes information used to perform the initial access to one, or both, of the base station 502 and / or the UL TRP 508. In some aspect, a DL TRP such as the base station 502 may transmit a first type of SSB (e.g., SSBs associated with the RMSI / SIB1) while the UL TRP (s) such as UL TRP 508 may transmit a second type of SSB (e.g., SSBs unassociated with the RMSI / SIB1) such that, in order to perform the initial access, the UE 504 waits until it receives an SSB of the first type of SSB and retrieves the associated RMSI / SIB1 for the initial access procedure.

[0088] For example, the UL TRP 508 may transmit, and the UE 504 may receive, the SSB 510. The SSB 510 transmitted by the UL TRP 508, in some aspects, may be of the second type of SSB. In some aspects, the SSB 510 may include an indication that it is of the second type of SSB in one or more ways. For example, a MIB (e.g., MIB 550) may include an (explicit) indication in one or more fields of the MIB, such as a subcarrier offset field (e.g., the ssb-SubcarrierOffset field 551) , a spare field 553, and / or a new field 554 introduced to indicate whether the SSB is of the first type of SSB or of the second type of SSB. When using the subcarrier offset field (aset of four bits that may be extended by an additional bit in a PBCH data field) , in some aspects, a particular value (e.g., s =30 for FR1 or s =14 for FR2) may be used to indicate that the SSB is of (afirst subtype of) the second type of SSB unassociated with the RMSI / SIB1 (but that is associated with a frequency carrying the RMSI / SIB1) , a first set of values (e.g., s>23, s≠30 for FR1 or s>11, s≠14 for FR2) may be used to indicate that the SSB is of (asecond subtype of) the second type of SSB (or a third type of RMSI) that is unassociated with the RMSI / SIB1 (and is also in a frequency that does not carry RMSI / SIB1) , and a second set of values (e.g., s<23 for FR1 or s<11 for FR2) may be used to indicate the frequency-domain offset between the SSB and the overall resource block grid as a number of subcarriers and that the SSB is in a frequency that provides RMSI / SIB1. Based on the indication that the SSB is of the second type, the UE may continue to search SSBs in the same frequency until detecting a SSB associated with RMSI / SIB1. Alternatively, the network may indicate  which SSBs to receive for reading RMSI via another field (e.g., the pdcch-ConfigSIB1) in the MIB so that the UE doesn’ t need to blind search each SSB in the same frequency.

[0089] In some aspects, the indication of whether the SSB is of the first type of SSB associated with the RMSI / SIB1 or is of the second type of SSB unassociated with the RMSI / SIB1 may be an (implicit) indication based on how the SSB is transmitted. For example, SSBs of the first type may be transmitted at, or in, a sync raster or may be a cell defined SSB, or CD-SSB, while SSBs of the second type may be transmitted “off-raster” (e.g., not at the frequency of, or located in, the sync raster) or may be a non-cell defined SSBs (e.g., a SSB unassociated with RMSI / SIB1on a sync raster) . In another example, a first scrambling sequence may be used to indicate that the SSB is of the first type of SSB and a second scrambling sequence may be used to indicate that the SSB is of the second type of SSB, e.g., the scrambling sequence may be scrambled with the DMRS of PBCH or the scrambling sequence may be scrambled with the PBCH payload for channel coding (e.g., the selected scrambling sequence may be used to scramble, or applied to, the DMRS of PBCH or the PBCH payload. )

[0090] In some aspects including an (explicit or implicit) indication of the type of SSB (or whether the SSB is associated with RMSI / SIB1) , if the indication indicates that the SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI / SIB1 (but transmitted in a same frequency used to transmit the RMSI / SIB1) , other fields of the MIB normally associated with aspects of the RMSI / SIB1 may be used to indicate the SSB indexes that are associated with RMSI / SIB1. For example, a PDCCH configuration field (e.g., pdcch-ConfigSIB1 field 552) in the RMSI / SIB1 of a SSB of the second type of SSB may be (re) used to indicate the SSB indexes and / or to indicate SSB groups (or group indexes) that are associated with RMSI / SIB1 in the same frequency as the SSB. In some aspects, if the number of candidate SSBs is four, the four least significant bits (LSBs) or four most significant bits (MSBs) may be used (e.g., as a bitmap) to indicate the SSB indexes that are associated with RMSI / SIB1, if the number of candidate SSBs is eight, all eight bits may be used (e.g., as a bitmap) to indicate the SSB indexes that are associated with RMSI / SIB1, while if the number of candidate SSBs is 64, the eight bits can be used (e.g., via a bitmap to known, or configured, groups) to indicate SSB groups (of an indexed set of SSB groups) that are associated with RMSI / SIB1 (e.g., SSB groups including at least one SSB associated with RMSI / SIB1) .

[0091] At 512, the UE 504 may determine that the SSB 510 is of the second type of SSB (e.g., is unassociated with the RMSI / SIB1) . The determination may, in some aspects, be based on the indication as described above. In some aspects, the SSB 510 may not include an (explicit or implicit) indication of whether it is associated with the RMSI / SIB1 and the determination at 512 may be based on not detecting the RMSI / SIB1 during a window following the SSB 510 as illustrated in FIG. 8. The starting time of the window may be defined as the end of the particular SSB (e.g., SSB 510) or by an offset with respect to the end of the particular SSB, where the offset can be fixed or indicated by the MIB. The length of the window, in some aspects, may be fixed or indicated by the MIB. In some aspects, the UE 504 may continue to search SSBs in the same frequency until a SSB associated with RMSI / SIB1 is received (as long as the MIB in the particular SSB indicates that the cell provides RMSI / SIB1, e.g., does not include a value for the subcarrier offset field first set of values [s>23,s≠30 for FR1 or s>11, s≠14 for FR2] used to indicate that the SSB is in a frequency that does not carry RMSI / SIB1) .

[0092] Based on determining at 512 that the SSB 510 is unassociated with the RMSI / SIB1, the UE 504 may continue to monitor for a SSB that is associated with the RMSI / SIB1. The base station 502 may subsequently transmit, and the UE 504 may receive, SSB 514 that is of the first type of SSB associated with the RMSI / SIB1. As discussed above, the SSB 514 may include an (explicit and / or implicit) indication, or may be transmitted in a way that indicates, that it is of the first type of SSB and / or that it is associated with the RMSI / SIB1. At 516, the UE 504 may determine that the SSB 514 is associated with the RMSI / SIB1 (e.g., that the SSB 514 is of the first type of SSB) , and receive the RMSI / SIB1 518 (e.g., based on the SSB 514) . For example, receiving the RMSI / SIB1 at 518, in some aspects, may be based on the first SSB includes receiving the RMSI based on a QCL of the RMSI with the first SSB.

[0093] In some aspect, the RMSI / SIB1 518 may include information that the UE may use to perform an initial access procedure. The RMSI / SIB1 518, in some aspects, may further include information regarding SSBs from the UL TRP 508 and / or other UL TRP not illustrated. For example, the RMSI / SIB1 518, may indicate a first group of SSBs 522 from the BASE STATION 502 and a second group of SSBs 520 from the UL TRP 508 (or other UL TRPs not shown) . The UL TRP 508 may transmit, and the UE 504 may receive (e.g., based on the information included in the RMSI / SIB1 518) ,  the SSBs in the second group of SSBs 520. The base station 502 may transmit, and the UE 504 may receive, the SSBs in the first group of SSBs 522. The UE 504, in some aspects, may perform measurements on a set of received SSBs (e.g., one or more SSBs in the second group of SSBs 520 and in the first group of SSBs 522 and, in some aspects, SSBs transmitted from other TRPs / cells / nodes) . FIGs. 6-8 provide examples of different types of indications and corresponding UE behavior in accordance with some aspects of the disclosure.

[0094] FIG. 6 is a diagram 600 illustrating the use of an indication included in a subcarrier offset field in accordance with some aspects of the disclosure. Diagram 600 illustrates a first sync raster 601 associated with at least a first cell (e.g., a base station such as base station 502 of FIG. 5) of an asymmetric network, a second sync raster 602 associated with a second cell, and a set of SSB opportunities (e.g., including SSB 610, SSB 620, and SSB 630) . In some aspects, each SSB indicates whether it is associated with RMSI / SIB1 via the subcarrier offset field in a MIB as described above. In some aspects, SSB 610 may include a value in the subcarrier offset field that is greater than “23” but not equal to “30” (e.g., a value from the first set of values discussed above for FR1) indicating that the SSB is not associated with a frequency carrying the RMSI / SIB1. A UE receiving SSB 610 may not expect to detect and / or receive the RMSI / SIB1 on the second sync raster 602.

[0095] In some aspects, SSB 620 may be received on the first sync raster 601. SSB 620, in some aspects, may include a value of “30” in the subcarrier offset field indicating that the SSB 620 is unassociated with the RMSI / SIB1 (or is the second type of SSB) but that the frequency carrying the SSB 620 is associated with the RMSI / SIB1. Accordingly, the UE receiving the SSB 620 may continue to monitor the first sync raster 601 for SSBs associated with the RMSI / SIB1 (e.g., the first type of SSB) . The UE may then receive SSB 630 on the first sync raster 601. SSB 630, in some aspects, may include a value that is less than “23” (e.g., a value from the second set of values discussed above for FR1) in the subcarrier offset field indicating that the SSB is associated with the RMSI / SIB1 (e.g., is the first type of SSB) . In some aspects, the value provided in the subcarrier offset field of the first type of SSB may be used to identify frequency resources associated with the RMSI / SIB1.

[0096] FIG. 7 is a diagram 700 illustrating the use of multiple indications included in a MIB in accordance with some aspects of the disclosure. Diagram 700 illustrates a first sync  raster 701 associated with at least a first cell (e.g., a base station such as base station 502 of FIG. 5) of an asymmetric network, a second sync raster 702 associated with a second cell, and a set of SSB opportunities (e.g., including SSB 710, SSB 720, and SSB 730) . In some aspects, each SSB indicates whether it is associated with RMSI / SIB1 via multiple (explicit and / or implicit) indications as described above. For example, in some aspects, SSB 710 may include (1) a value in the subcarrier offset field that is greater than “23” but not equal to “30” (e.g., a value from the first set of values discussed above for FR1) indicating that the SSB is not associated with a frequency carrying the RMSI / SIB1 and (2) a second indication in an additional field of the MIB or based on the scrambling sequence associated with the MIB indicating that the SSB is not associated with the RMSI / SIB1 (or is the second type of SSB) . As discussed above the multiple indications may be expected to be consistent and / or indicate a same type of SSB (but may not indicate a same subtype as the additional indication may not account for subtypes of the second type of SSB) and may be interpreted based on a highest priority indication included in the SSB. In some aspects, being located in, or associated with, the second sync raster 702 may be sufficient to indicate that the SSB is not associated with the RMSI / SIB1. Accordingly, a UE receiving SSB 710 may not expect to detect and / or receive the RMSI / SIB1 on the second sync raster 702.

[0097] In some aspects, SSB 720 may be received on the first sync raster 701. SSB 720, in some aspects, may include (1) a value of “30” in the subcarrier offset field indicating that the SSB 720 is unassociated with the RMSI / SIB1 (or is the second type of SSB) but that the frequency carrying the SSB 720 is associated with the RMSI / SIB1 and (2) a second indication in an additional field of the MIB or based on the scrambling sequence associated with the MIB indicating that the SSB is not associated with the RMSI / SIB1 (or is the second type of SSB) . As discussed above the multiple indications may be expected to be consistent and / or indicate a same type of SSB (but may not indicate a same subtype as the additional indication may not account for subtypes of the second type of SSB) and may be interpreted based on a highest priority indication included in the SSB. Accordingly, the UE receiving the SSB 720 may continue to monitor the first sync raster 701 for SSBs associated with the RMSI / SIB1 (e.g., the first type of SSB) . The UE may then receive SSB 730 on the first sync raster 701. SSB 730, in some aspects, may include (1) a value that is less than “23” (e.g., a  value from the second set of values discussed above) in the subcarrier offset field indicating that the SSB is associated with the RMSI / SIB1 (e.g., is the first type of SSB) and (2) a second indication in an additional field of the MIB or based on the scrambling sequence associated with the MIB indicating that the SSB is associated with the RMSI / SIB1 (or is the first type of SSB) . As discussed above the multiple indications may be expected to be consistent and / or indicate a same type of SSB and may be interpreted based on a highest priority indication included in the SSB (e.g., a value larger than “23” in the subcarrier offset field may change the interpretation of the other fields used to carry an indication that the SSB is the second type of SSB or cause the other fields to be ignored) . In some aspects, the value provided in the subcarrier offset field of the first type of SSB may be used to identify frequency resources associated with the RMSI / SIB1.

[0098] FIG. 8 is a diagram 800 illustrating the use of decoding windows following each SSB in accordance with some aspects of the disclosure. Diagram 800 illustrates a first sync raster 801 associated with at least a first cell (e.g., a base station such as base station 502 of FIG. 5) of an asymmetric network and a set of SSB opportunities (e.g., including SSB 820 and SSB 830) . In some aspects, the SSB may not indicate whether it is associated with RMSI / SIB1 as described above. Instead a UE may monitor for the RMSI / SIB1 during a window following a SSB. In some aspects, SSB 820 may be received on the first sync raster 801. The UE may monitor for the RMSI / SIB1 during the window 825 following the SSB 820. In some aspects, the starting time of the window may be defined as the end of the particular SSB (e.g., SSB 820) or by an offset with respect to the end of the particular SSB, where the offset can be fixed or indicated by the MIB. The length of the window, in some aspects, may be fixed or indicated by the MIB. If the UE does not detect and / or receive the RMSI / SIB1 during the window 825, the UE receiving the SSB 820 may continue to monitor the first sync raster 801 for SSBs associated with the RMSI / SIB1 (e.g., the first type of SSB) . The UE may then receive SSB 830 on the first sync raster 801. The UE may monitor for, and receive, the RMSI / SIB1 during the window 835 following the SSB 820.

[0099] At 524, the UE 504 may select a target node for an initial access procedure (e.g., RACH or PRACH) . In some aspects, the selection at 524 may be based on the measurements of the set of received SSBs. Based on the selection at 524, the UE 504  may, at 526, perform an initial access procedure with (e.g., transmit a PRACH to) the selected target node (e.g., one of the base station 502 or the UL TRP 508) .

[0100] FIG. 9 is a call flow diagram 900 illustrating a method of wireless communication in accordance with some aspects of the disclosure. The method is illustrated in relation to an asymmetric network architecture including a base station 902 (e.g., as an example of a network device or network node that may include one or more components of a disaggregated base station) , a UL TRP 908 (e.g., a small cell or node connected to the base station 902 via a backhaul link 906) , and a UE 904 (e.g., as an example of a wireless device) in communication with the asymmetric network (e.g., the base station 902 and the UL TRP 908) . The functions ascribed to the base station 902 and / or the UL TRP 908, in some aspects, may be performed by one or more components of a network entity, a network node, or a network device (asingle network entity / node / device or a disaggregated network entity / node / device as described above in relation to FIG. 1) . Similarly, the functions ascribed to the UE 904, in some aspects, may be performed by one or more components of a wireless device supporting communication with a network entity / node / device. Accordingly, references to “transmitting” in the description below may be understood to refer to a first component of the base station 902, the UL TRP 908, or the UE 904 outputting (or providing) an indication of the content of the transmission to be transmitted by a different component of the base station 902, the UL TRP 908, or the UE 904. Similarly, references to “receiving” in the description below may be understood to refer to a first component of the base station 902, the UL TRP 908, or the UE 904 receiving a transmitted signal and outputting (or providing) the received signal (or information based on the received signal) to a different component of the base station 902, the UL TRP 908, or the UE 904.

[0101] In some aspects, the method may be associated with determining a SSB that is QCLed with a PDCCH and / or PDSCH associated with a CORESET#0. In some aspects, the UE 904 may, at 940, perform a first RACH procedure with the base station 902. The base station 902 may transmit, and the UE 904 may receive, an SSB 942 (e.g., that belongs to the first group of SSBs 522 of FIG. 5) . At 944, the UE 904 may perform an additional RACH procedure with the UL TRP 908. In some aspects, the RACH procedure performed at 944 may be a RACH procedure initiated by a PDCCH order that triggers a contention free random access (CFRA) procedure. Subsequent to the  RACH procedure performed at 944, the base station 902 may transmit, and the UE 904 may receive, a DMRS of PDCCH 946 in a CORESET (e.g., CORESET#0) and a DMRS of PDSCH 948 scheduled by the PDCCH in the CORESET.

[0102] In some aspects of UL / DL communication with a base station, if a UE is not indicated with a TCI state for CORESET#0, the UE may assume that the DMRS of PDCCH received in CORESET#0 and a corresponding PDSCH (e.g., PDSCH scheduled by the PDCCH) may be QCLed with the SSB associated with the most recent RMSI / SIB1 before reading the RMSI / SIB1. Accordingly, in some aspects such as after reading RMSI / SIB1, the DMRS of PDCCH 946 received in CORESET#0 may be specified to be QCLed with the SSB associated with the most recent RMSI / SIB1 (e.g., SSB 942) or the DMRS of PDCCH 946 received in CORESET#0 may be specified to be QCLed with an SSB (in a first SSB group such as the first group of SSBs 522) that is associated with the most recent RACH procedure not initiated by a PDCCH order that triggers a CFRA procedure. In some aspects, the DMRS of PDCCH 946 received in CORESET#0 may be specified to be QCLed with whichever SSB is the latest among (1) the SSB associated with the most recent RMSI / SIB1 and (2) the SSB in the first SSB group that is associated with the most recent RACH procedure not initiated by a PDCCH order that triggers a CFRA procedure.

[0103] Similarly, the DMRS of PDSCH 948 scheduled by the PDCCH 946 in CORESET#0, in some aspects, may be specified to be QCLed with one of (1) the DMRS of PDCCH 946 received in CORESET#0, (2) the SSB associated with the most recent RMSI / SIB1, or (3) the SSB in the first group that is associated with the most recent RACH procedure not initiated by a PDCCH order that triggers a CFRA procedure. In some aspects, the DMRS of PDSCH 948 scheduled by the PDCCH 946 in CORESET#0 may be specified to be QCLed with whichever SSB is the latest among (1) the SSB associated with the most recent RMSI / SIB1 and (2) the SSB in the first SSB group that is associated with the most recent RACH procedure not initiated by a PDCCH order that triggers a CFRA procedure.

[0104] FIG. 10 is a flowchart 1000 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104, 404, 504; the apparatus 1304) . At 1002, the UE may receive a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI. For example, 1002 may be performed by application processor (s) 1306, cellular  baseband processor (s) 1324, transceiver (s) 1322, antenna (s) 1380, and / or SIB1 / RMSI acquisition component 198 of FIG. 13. In some aspects, the indication may be a first indication, where the first SSB includes the first indication that the first SSB is of the first type of SSB associated with the RMSI. The first indication, in some aspects, may be included in a MIB of the first SSB, and the first indication may include, or be, one of a plurality of values in a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) that indicates the first SSB is associated with the RMSI. In some aspects, receiving the set of SSBs including the first SSB at 1002 may include receiving, the first SSB from a first network device. The first network device (e.g., a base station or macrocell) , in some aspects, may be associated with a transmission of downlink communication for the UE.

[0105] In some aspects, receiving the set of SSBs including the first SSB at 1002 may include receiving, from a second network device, an additional SSB in the set of SSBs. The additional SSB, in some aspects, may be of a second type of SSB unassociated with the RMSI. The second network device (e.g., a UL TRP or microcell) , in some aspects, may be associated with a reception of uplink communication from the UE when the UE is served by the first network device. The additional SSB, in some aspects, may include, or be associated with, a second indication that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with RMSI. For example, referring to FIG. 5, the UE 504 may receive a set of SSBs including SSB 510 and SSB 514.

[0106] In some aspects, the second indication may be included in a MIB of the additional SSB, and the second indication may include a specific value in a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) that indicates the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI but that other SSBs in a same frequency as the additional SSB are associated with the RMSI. In some aspects, the additional SSB may further include, in a field for configuring a search space for a first SIB, an additional indication of a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB. The additional indication may include, or be, a bitmap identifying whether SSBs associated with one or more of individual SSB indexes or SSB group indexes are associated with the RMSI. In some aspects, the additional SB may be received before the first SSB and indicate the location in time and / or frequency associated with receiving the first SSB that the UE may use to receive the first SSB at 1002.

[0107] In some aspect, the first indication may be included in a MIB of the first SSB and may include, or be, a first value in a particular field, and the second indication (included in the additional SSB) may be included in a MIB of the additional SSB and may include, or be, a second value (e.g., in the particular field) indicates that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI. The additional SSB, in some aspects may include an additional indication of one or more of a set of time-domain locations or a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB.

[0108] In some aspects, the first indication may include, or be, a first scrambling sequence associated with the first type of SSB, where the second indication may include, or be, a second scrambling sequence associated with the second type of SSB unassociated with the RMSI. The first scrambling sequence and the second scrambling sequence, in some aspects, may be applied to at least one of a DMRS of a PBCH or a PBCH payload for channel coding of the first SSB and the additional SSB, respectively. In some aspects, the first SSB is located in a synchronization raster associated with the first type of SSB, and an additional SSB in the set of SSBs is of a second type of SSB unassociated with the RMSI and is not located in the synchronization raster.

[0109] In some aspects, wherein an additional SSB in the set of SSBs comprises an additional indication of whether a cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI. The additional indication, in some aspects may be carried by a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) in a MIB of the additional SSB. In some aspects, one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI. Receiving the first SSB at 1002, in some aspects may further include determining whether the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI. If the UE determines that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI, the UE may ignore the one or more of the spare field, the new field, and the scrambling sequence (e.g., additional indications indicating whether the SSB is of the first or second type of SSB) . If the UE determines that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI, the UE may determine whether the additional SSB is of  the first type of SSB or is of the second type of SSB based on the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence.

[0110] In some aspects, an additional SSB in the set of SSBs may include an additional indication that a cell associated with the additional SSB is not associated (or unassociated) with a transmission of the RMSI. The additional indication, in some aspects may be carried by a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) in a MIB of the additional SSB. In some aspects, one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI. Each indication in the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence associated with the MIB, in some aspects, indicates (may be constrained to indicate) that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI. For example, because a cell that is not associated with a transmission of the RMSI will not transmit an SSB of the first type of SSB, the indication of whether the (additional) SSB is of the first type of SSB or is of the second type of SSB, may only indicate that the additional SSB is of the second type of SSB.

[0111] In some aspects, the UE may monitor, until reception of the RMSI based on the first SSB, for the RMSI in a window following each of the set of SSBs. In some aspects, the window may be configured in a MIB of each of the set of SSBs. The configuration of the window, in some aspects, may include at least one of an offset from the end of the SSB and / or a window length that may be included in the MIB or may be fixed (known and / or pre-configured) . For example, referring to FIG. 5 and 8, the UE 504, based on determining at 512 that the SSB 510 is unassociated with the RMSI / SIB1, may continue to monitor for a SSB that is associated with the RMSI / SIB1 (e.g., during a window 825 following the SSB 820) .

[0112] At 1008, the UE may receive, based on the first SSB, the RMSI. In some aspects, receiving the RMSI may include receiving the RMSI from a first network device, and receiving the RMSI based on the first SSB may include receiving the RMSI based on a QCL assumption of, or for, the RMSI. In some aspects, the UE may assume the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB (e.g., the UE may receive the RMSI based on a QCL assumption of the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB) . In some aspects, the RMSI includes, or is associated with,  information indicating, identifying, or associated with a first group of SSBs and a second group of SSBs and the UE may assume the RMSI being QCLed with an SSB in the first group of SSBs (e.g., the UE may receive the RMSI based on a QCL assumption of the RMSI being QCLed with an SSB in the first group of SSBs) . For example, 1008 may be performed by application processor (s) 1306, cellular baseband processor (s) 1324, transceiver (s) 1322, antenna (s) 1380, and / or SIB1 / RMSI acquisition component 198 of FIG. 13. For example, referring to FIG. 5, the UE 504 may, at 516, receive the RMSI / SIB1 518 from the base station 502 based on a QCL with the SSB 514 or an SSB in the first group of SSBs 522 from the BASE STATION 502.

[0113] In some aspects, the UE may perform, with a second network device associated with the first network device, an initial access procedure based on the RMSI. For example, referring to FIG. 5, the UE 504 may, at 526, perform an initial access procedure with (e.g., transmit a PRACH to) the selected target node (e.g., the UL TRP 508) .

[0114] FIG. 11 is a flowchart 1100 of a method of wireless communication. The method may be performed by a UE (e.g., the UE 104, 404, 504; the apparatus 1304) . At 1102, the UE may receive a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI. For example, 1102 may be performed by application processor (s) 1306, cellular baseband processor (s) 1324, transceiver (s) 1322, antenna (s) 1380, and / or SIB1 / RMSI acquisition component 198 of FIG. 13. In some aspects, the indication may be a first indication, where the first SSB includes the first indication that the first SSB is of the first type of SSB associated with the RMSI. The first indication, in some aspects, may be included in a MIB of the first SSB, and the first indication may include, or be, one of a plurality of values in a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) that indicates the first SSB is associated with the RMSI. In some aspects, receiving the set of SSBs including the first SSB at 1102 may include, at 1103, receiving, the first SSB from a first network device. The first network device (e.g., a base station or macrocell) , in some aspects, may be associated with a transmission of downlink communication for the UE.

[0115] In some aspects, receiving the set of SSBs including the first SSB at 1102 may include, at 1103, receiving, from a second network device, an additional SSB in the set of SSBs. The additional SSB, in some aspects, may be of a second type of SSB  unassociated with the RMSI. The second network device (e.g., a UL TRP or microcell) , in some aspects, may be associated with a reception of uplink communication from the UE when the UE is served by the first network device. The additional SSB, in some aspects, may include, or be associated with, a second indication that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with RMSI. For example, referring to FIG. 5, the UE 504 may receive a set of SSBs including SSB 510 and SSB 514.

[0116] In some aspects, the second indication may be included in a MIB of the additional SSB, and the second indication may include a specific value in a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) that indicates the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI but that other SSBs in a same frequency as the additional SSB are associated with the RMSI. In some aspects, the additional SSB may further include, in a field for configuring a search space for a first SIB, an additional indication of a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB. The additional indication may include, or be, a bitmap identifying whether SSBs associated with one or more of individual SSB indexes or SSB group indexes are associated with the RMSI. In some aspects, the additional SB may be received before the first SSB and indicate the location in time and / or frequency associated with receiving the first SSB that the UE may use to receive the first SSB at 1102.

[0117] In some aspect, the first indication may be included in a MIB of the first SSB and may include, or be, a first value in a particular field, and the second indication (included in the additional SSB) may be included in a MIB of the additional SSB and may include, or be, a second value (e.g., in the particular field) indicates that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI. The additional SSB, in some aspects may include an additional indication of one or more of a set of time-domain locations or a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB.

[0118] In some aspects, the first indication may include, or be, a first scrambling sequence associated with the first type of SSB, where the second indication may include, or be, a second scrambling sequence associated with the second type of SSB unassociated with the RMSI. The first scrambling sequence and the second scrambling sequence, in some aspects, may be applied to at least one of a DMRS of a PBCH or a PBCH payload for channel coding of the first SSB and the additional SSB, respectively. In some aspects, the first SSB is located in a synchronization raster associated with the  first type of SSB, and an additional SSB in the set of SSBs is of a second type of SSB unassociated with the RMSI and is not located in the synchronization raster.

[0119] In some aspects, wherein an additional SSB in the set of SSBs comprises an additional indication of whether a cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI. The additional indication, in some aspects may be carried by a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) in a MIB of the additional SSB. In some aspects, one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI. Receiving the first SSB at 1102, in some aspects may further include determining, at 1104, whether the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI. If the UE determines at 1104 that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI, the UE may, at 1105A, ignore the one or more of the spare field, the new field, and the scrambling sequence (e.g., additional indications indicating whether the SSB is of the first or second type of SSB) . If the UE determines at 1104 that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI, the UE may, at 1105B, determine whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of the second type of SSB based on the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence.

[0120] In some aspects, an additional SSB in the set of SSBs may include an additional indication that a cell associated with the additional SSB is not associated (or unassociated) with a transmission of the RMSI. The additional indication, in some aspects may be carried by a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) in a MIB of the additional SSB. In some aspects, one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI. Each indication in the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence associated with the MIB, in some aspects, indicates (may be constrained to indicate) that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI. For example, because a cell that is not associated with a transmission of the RMSI will not transmit an SSB of the  first type of SSB, the indication of whether the (additional) SSB is of the first type of SSB or is of the second type of SSB, may only indicate that the additional SSB is of the second type of SSB.

[0121] At 1106, the UE may monitor, until reception of the RMSI based on the first SSB, for the RMSI in a window following each of the set of SSBs. For example, 1106 may be performed by application processor (s) 1306, cellular baseband processor (s) 1324, transceiver (s) 1322, antenna (s) 1380, and / or SIB1 / RMSI acquisition component 198 of FIG. 13. In some aspects, the window may be configured in a MIB of each of the set of SSBs. The configuration of the window, in some aspects, may include at least one of an offset from the end of the SSB and / or a window length that may be included in the MIB or may be fixed (known and / or pre-configured) . For example, referring to FIG. 5 and 8, the UE 504, based on determining at 512 that the SSB 510 is unassociated with the RMSI / SIB1, may continue to monitor for a SSB that is associated with the RMSI / SIB1 (e.g., during a window 825 following the SSB 820) .

[0122] At 1108, the UE may receive, based on the first SSB, the RMSI. In some aspects, receiving the RMSI may include receiving the RMSI from a first network device, and receiving the RMSI based on the first SSB may include, at 1109, receiving the RMSI based on a QCL assumption of, or for, the RMSI. In some aspects, the UE may assume the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB (e.g., the UE may receive the RMSI based on a QCL assumption of the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB) . In some aspects, the RMSI includes, or is associated with, information indicating, identifying, or associated with a first group of SSBs and a second group of SSBs and the UE may assume the RMSI being QCLed with an SSB in the first group of SSBs (e.g., the UE may receive the RMSI based on a QCL assumption of the RMSI being QCLed with an SSB in the first group of SSBs) . For example, 1108 and 1109 may be performed by application processor (s) 1306, cellular baseband processor (s) 1324, transceiver (s) 1322, antenna (s) 1380, and / or SIB1 / RMSI acquisition component 198 of FIG. 13. For example, referring to FIG. 5, the UE 504 may, at 516, receive the RMSI / SIB1 518 from the base station 502 based on a QCL with the SSB 514 or an SSB in the first group of SSBs 522 from the base station 502.

[0123] At 1110, the UE may perform, with a second network device associated with the first network device, an initial access procedure based on the RMSI. For example, 1110 may be performed by application processor (s) 1306, cellular baseband processor (s)  1324, transceiver (s) 1322, antenna (s) 1380, and / or SIB1 / RMSI acquisition component 198 of FIG. 13. For example, referring to FIG. 5, the UE 504 may, at 526, perform an initial access procedure with (e.g., transmit a PRACH to) the selected target node (e.g., the UL TRP 508) .

[0124] FIG. 12 is a flowchart 1200 of a method of wireless communication. The method may be performed by a network device such as a base station or TRP (e.g., the base station 102, 402, 502; the UL TRP 408, 508; the network entity 1302, 1402) . At 1202, the network device (e.g., a first network device corresponding to the base station 502 of FIG. 5 of a first type of network device associated with a transmission of DL communication for a UE or a second network device corresponding to the UL TRP 508 of FIG. 5 of a second type of network device associated with a reception of UL communication from the UE) may transmit a first SSB including an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI. In some aspects, the first type of SSB may be associated with a transmission of DL communication for a UE (e.g., from the first network device of the first type of network device) , and the second type of SSB may be associated with a reception of UL communication from the UE (e.g., at the second network device of the second type of network device) when the UE is served by a different network device (e.g., the second type of SSB may be transmitted by the second network device when the UE is served by the first network device) . For example, 1202 may be performed by CU processor (s) 1412, DU processor (s) 1432, RU processor (s) 1442, transceiver (s) 1446, antenna (s) 1480, and / or SIB1 / RMSI acquisition component 199 of FIG. 14. For example, referring to FIG. 5, the base station 502 may transmit a SSB including SSB 514 or the UL TRP 508 may transmit SSB 510.

[0125] Transmitting the first SSB, in some aspects, may include one of transmitting the first SSB via a first frequency located in a synchronization raster to indicate that it is of the first type of SSB, or transmitting the first SSB via a second frequency that is not located in the synchronization raster to indicate that it is of the second type of SSB. In some aspects, the indication is included in a MIB of the first SSB, and the indication includes, or is, one of a plurality of values in a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) that indicates that the first SSB is associated with the RMSI (is of the first type of SSB) . The indication, in some aspects, may be included in the  MIB of the first SSB, and the indication includes, or is, a specific value in a subcarrier offset field that indicates that the first SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI but that other SSBs in a same frequency as the first SSB are associated with the RMSI) .

[0126] In some aspects, the first SSB may include an indication that the first SSB is of the second type of SSB (e.g., included in a MIB of the first SSB) , and the first SSB may further include an additional indication in a field (e.g., a pdcch-ConfigSIB1 field) for configuring a search space for a first SIB (e.g., SIB1) of a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB. The additional indication, in some aspects, may include a bitmap identifying whether SSBs associated with one or more of individual SSB indexes (e.g., for configurations with eight or fewer SSB opportunities in a SSB burst set) or SSB group indexes (e.g., for configurations with a number of SSB opportunities in a SSB burst set that is larger than eight) are associated with the RMSI.

[0127] In some aspects, an indication that the first SSB is of the first type of SSB may be included in a MIB of the first SSB and may include, or be, a first value in a particular field, while an indication that the first SSB is of the second type of SSB included in the MIB of the first SSB may include, or be, a second value (e.g., in the particular field) that indicates that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI. The first SSB, in some aspects, may include an additional indication of one or more of a set of time-domain locations or a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB. In some aspects, the additional indication may be included in a field (e.g., a pdcch-ConfigSIB1 field) otherwise associated with identifying a location of the RMSI, for example when the first SSB is indicated to be of the first type of SSB associated with the RMSI.

[0128] In some aspects, the indication includes one of a first scrambling sequence associated with the first type of SSB or a second scrambling sequence associated with the second type of SSB, and one of the first scrambling sequence or the second scrambling sequence is applied to at least one of a DMRS of a PBCH or a PBCH payload for channel coding. The first SSB, in some aspects, may include configuration information for a monitoring window following a reception of the first SSB at a UE for monitoring for the RMSI associated with the first SSB.

[0129] The first SSB, in some aspects, may include an additional indication of whether a cell associated with the first SSB is associated with the RMSI. The additional indication, in some aspects may be carried by a subcarrier offset field (e.g., a ssb-SubcarrierOffset field) in a MIB of the first SSB. In some aspects, one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the first SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI. In some aspects, when the additional indication indicates that the cell associated with the first SSB is not associated with the RMSI, the spare field in the MIB, the new field in the MIB, or the scrambling sequence may be reserved and / or not used to indicate the type of SSB (e.g., because any SSB transmitted by a cell not associated with the RMSI is of the second type of SSB) . In some aspects, when the additional indication indicates that the cell associated with the first SSB is not associated with the RMSI, each indication in the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence associated with the MIB indicates that the first SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI. In some aspects, when the additional indication indicates that the cell associated with the first SSB is associated with the RMSI, the indication of whether the first SSB is of the first type of SSB associated with RMSI or is of the second type of SSB unassociated with the RMSI may be included in (or indicated by) the spare field in the MIB, the new field in the MIB, or the scrambling sequence.

[0130] In some aspects, the network device may transmit, based on the first SSB, the RMSI. In some aspects, transmitting the RMSI may include transmitting the RMSI from the network device (e.g., a first network device) , and transmitting the RMSI based on the first SSB may include transmitting the RMSI based on a QCL assumption of, or for, the RMSI. In some aspects, the RMSI may be transmitted based on an assumption of the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB (e.g., the UE may receive the transmitted RMSI based on a QCL assumption of the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB) . In some aspects, network device may transmit and / or the RMSI may include, or be associated with, information indicating, identifying, or associated with a first group of SSBs and a second group of SSBs and the RMSI may be transmitted based on an assumption of the RMSI being QCLed with an SSB in the first group of SSBs (e.g., the UE may receive the transmitted RMSI based on a QCL assumption of the RMSI being QCLed with an SSB in the first group of SSBs) . For  example, referring to FIG. 5, the base station 502 may transmit the RMSI / SIB1 518 based on a QCL with the SSB 514 or an SSB in the first group of SSBs 522 from the BASE STATION 502.

[0131] At 1210, the network device (e.g., either the first of the second network device) may receive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB. For example, 1210 may be performed by CU processor (s) 1412, DU processor (s) 1432, RU processor (s) 1442, transceiver (s) 1446, antenna (s) 1480, and / or SIB1 / RMSI acquisition component 199 of FIG. 14. For example, referring to FIG. 5, the UE 504 may, at 526, perform an initial access procedure with (e.g., transmit a PRACH to) the selected target node (e.g., the base station 502 or the UL TRP 508) .

[0132] FIG. 13 is a diagram 1300 illustrating an example of a hardware implementation for an apparatus 1304. The apparatus 1304 may be a UE, a component of a UE, or may implement UE functionality. In some aspects, the apparatus 1304 may include at least one cellular baseband processor 1324 (also referred to as a modem) coupled to one or more transceivers 1322 (e.g., cellular RF transceiver) . The cellular baseband processor (s) 1324 may include at least one on-chip memory 1324'. In some aspects, the apparatus 1304 may further include one or more subscriber identity modules (SIM) cards 1320 and at least one application processor 1306 coupled to a secure digital (SD) card 1308 and a screen 1310. The application processor (s) 1306 may include on-chip memory 1306'. In some aspects, the apparatus 1304 may further include a Bluetooth module 1312, a WLAN module 1314, an SPS module 1316 (e.g., GNSS module) , one or more sensor modules 1318 (e.g., barometric pressure sensor  / altimeter; motion sensor such as inertial measurement unit (IMU) , gyroscope, and / or accelerometer (s) ; light detection and ranging (LIDAR) , radio assisted detection and ranging (RADAR) , sound navigation and ranging (SONAR) , magnetometer, audio and / or other technologies used for positioning) , additional memory modules 1326, a power supply 1330, and / or a camera 1332. The Bluetooth module 1312, the WLAN module 1314, and the SPS module 1316 may include an on-chip transceiver (TRX) (or in some cases, just a receiver (RX) ) . The Bluetooth module 1312, the WLAN module 1314, and the SPS module 1316 may include their own dedicated antennas and / or utilize one or more antennas 1380 for communication. The cellular baseband processor (s) 1324 communicates through the transceiver (s) 1322 via the one or more  antennas 1380 with the UE 104 and / or with an RU associated with a network entity 1302. The cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306 may each include a computer-readable medium  / memory 1324', 1306', respectively. The additional memory modules 1326 may also be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory 1324', 1306', 1326 may be non-transitory. The cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306 are each responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306, causes the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 when executing software. The cellular baseband processor (s) 1324  / application processor (s) 1306 may be a component of the UE 350 and may include the at least one memory 360 and / or at least one of the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. In one configuration, the apparatus 1304 may be at least one processor chip (modem and / or application) and include just the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, and in another configuration, the apparatus 1304 may be the entire UE (e.g., see UE 350 of FIG. 3) and include the additional modules of the apparatus 1304.

[0133] As discussed supra, the SIB1 / RMSI acquisition component 198 may be configured to receive a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI and receive, based on the first SSB, the RMSI. The SIB1 / RMSI acquisition component 198 may be within the cellular baseband processor (s) 1324, the application processor (s) 1306, or both the cellular baseband processor (s) 1324 and the application processor (s) 1306. The SIB1 / RMSI acquisition component 198 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. As shown, the  apparatus 1304 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for receiving a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for receiving, based on the first SSB, the RMSI. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for receiving, from a first network device, the first SSB. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for receiving the set of SSBs via a first frequency located in a synchronization raster. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for monitoring, until reception of the RMSI based on the first SSB, for the RMSI in a window following each of the set of SSBs. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for performing, with a second network device associated with the first network device, an initial access procedure based on the RMSI. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for receiving the RMSI based on a QCL assumption of the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for receiving the RMSI based on a QCL assumption of the RMSI being QCLed with an SSB in a first group of SSBs. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for determining that an additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for ignoring the one or more of the spare field, the new field, and the scrambling sequence based on the determination that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI. The apparatus  1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for determining that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI. The apparatus 1304, and in particular the cellular baseband processor (s) 1324 and / or the application processor (s) 1306, may include means for determining, based on the determination that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI, whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of the second type of SSB based on the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence. The apparatus 1304 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowcharts in FIGs. 10 or 11, and / or performed by the UE in the communication flow of FIG. 5. The means may be the SIB1 / RMSI acquisition component 198 of the apparatus 1304 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the apparatus 1304 may include the TX processor 368, the RX processor 356, and the controller / processor 359. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 368, the RX processor 356, and / or the controller / processor 359 configured to perform the functions recited by the means.

[0134] FIG. 14 is a diagram 1400 illustrating an example of a hardware implementation for a network entity 1402. The network entity 1402 may be a BS, a component of a BS, or may implement BS functionality. The network entity 1402 may include at least one of a CU 1410, a DU 1430, or an RU 1440. For example, depending on the layer functionality handled by the SIB1 / RMSI acquisition component 199, the network entity 1402 may include the CU 1410; both the CU 1410 and the DU 1430; each of the CU 1410, the DU 1430, and the RU 1440; the DU 1430; both the DU 1430 and the RU 1440; or the RU 1440. The CU 1410 may include at least one CU processor 1412. The CU processor (s) 1412 may include on-chip memory 1412'. In some aspects, the CU 1410 may further include additional memory modules 1414 and a communications interface 1418. The CU 1410 communicates with the DU 1430 through a midhaul link, such as an F1 interface. The DU 1430 may include at least one DU processor 1432. The DU processor (s) 1432 may include on-chip memory 1432'. In some aspects, the DU 1430 may further include additional memory modules 1434 and a communications interface 1438. The DU 1430 communicates with the RU 1440 through a fronthaul link. The RU 1440 may include at least one RU processor  1442. The RU processor (s) 1442 may include on-chip memory 1442'. In some aspects, the RU 1440 may further include additional memory modules 1444, one or more transceivers 1446, one or more antennas 1480, and a communications interface 1448. The RU 1440 communicates with the UE 104. The on-chip memory 1412', 1432', 1442'a nd the additional memory modules 1414, 1434, 1444 may each be considered a computer-readable medium  / memory. Each computer-readable medium  / memory may be non-transitory. Each of the processors 1412, 1432, 1442 is responsible for general processing, including the execution of software stored on the computer-readable medium  / memory. The software, when executed by the corresponding processor (s) causes the processor (s) to perform the various functions described supra. The computer-readable medium  / memory may also be used for storing data that is manipulated by the processor (s) when executing software.

[0135] As discussed supra, the SIB1 / RMSI acquisition component 199 may be configured to transmit a first SSB including an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and receive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB. The SIB1 / RMSI acquisition component 199 may be within one or more processors of one or more of the CU 1410, DU 1430, and the RU 1440. The SIB1 / RMSI acquisition component 199 may be one or more hardware components specifically configured to carry out the stated processes / algorithm, implemented by one or more processors configured to perform the stated processes / algorithm, stored within a computer-readable medium for implementation by one or more processors, or some combination thereof. When multiple processors are implemented, the multiple processors may perform the stated processes / algorithm individually or in combination. The network entity 1402 may include a variety of components configured for various functions. In one configuration, the network entity 1402 may include means for transmitting a first SSB comprising an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI. The network entity 1402 may include means for receiving a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB. The network entity 1402 may include means for transmitting first SSB via a first frequency located in a synchronization raster to indicate that it is of the first type of  SSB. The network entity 1402 may include means for transmitting the first SSB via a second frequency that is not located in the synchronization raster to indicate that it is of the second type of SSB. The network entity 1402 may include means for applying, to at least one of a demodulation reference signal (DMRS) of a physical broadcast channel (PBCH) or a PBCH payload for channel coding, one of a first scrambling sequence associated with the first type of SSB or a second scrambling sequence associated with the second type of SSB. The network entity 1402 may further include means for performing any of the aspects described in connection with the flowchart in FIG. 12, and / or performed by the base station or the UL TRP in the communication flow of FIG. 5. The means may be the SIB1 / RMSI acquisition component 199 of the network entity 1402 configured to perform the functions recited by the means. As described supra, the network entity 1402 may include the TX processor 316, the RX processor 370, and the controller / processor 375. As such, in one configuration, the means may be the TX processor 316, the RX processor 370, and / or the controller / processor 375 configured to perform the functions recited by the means.

[0136] Various aspects relate generally to acquiring RMSI and / or a SIB such as SIB1 from a first network device (e.g., the DL TRP) to allow a UE to perform an initial access procedure (e.g., RACH) towards an UL TRP that does not transmit the RMSI and / or SIB. Some aspects more specifically relate to methods for indicating whether a SSB is associated with RMSI and determining a QCL (or QCLed RS) to use for reading RMSI for initial access. In some examples, a wireless device such as a UE may be configured to receive a set of SSBs including a first SSB, where the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI and receive, based on the first SSB, the RMSI. In some aspects, the first SSB may be received from a first network device (e.g., a DL TRP) and the wireless device may further be configured to perform, with a second network device (e.g., a UL TRP) associated with the first network device, an initial access procedure based on the received RMSI. In some examples, a network device such as a UL TRP and / or a DL TRP may be configured to transmit a first SSB including an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with RMSI or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and receive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB.

[0137] 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 allowing a UE to perform an initial access procedure (e.g., RACH) towards an UL TRP that does not transmit the RMSI and / or SIB, the described techniques can be used to provide the benefits of an asymmetric network (e.g., reducing UL-coverage based bottlenecks with reduced deployment cost, power consumption, and / or complexity) while improving the functionality of the asymmetric network architecture.

[0138] It is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts disclosed is an illustration of example approaches. Based upon design preferences, it is understood that the specific order or hierarchy of blocks in the processes  / flowcharts may be rearranged. Further, some blocks may be combined or omitted. The accompanying method claims present elements of the various blocks in a sample order, and are not limited to the specific order or hierarchy presented.

[0139] The previous description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other aspects. Thus, the claims are not limited to the aspects described herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language claims. Reference to an element in the singular does not mean “one and only one” unless specifically so stated, but rather “one or more. ” Terms such as “if, ” “when, ” and “while” do not imply an immediate temporal relationship or reaction. That is, these phrases, e.g., “when, ” do not imply an immediate action in response to or during the occurrence of an action, but simply imply that if a condition is met then an action will occur, but without requiring a specific or immediate time constraint for the action to occur. The word “exemplary” is used herein to mean “serving as an example, instance, or illustration. ” Any aspect described herein as “exemplary” is not necessarily to be construed as preferred or advantageous over other aspects. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. Combinations such as “at least one of A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” include any combination of A, B, and / or C, and may include multiples of A, multiples of B, or multiples of C. Specifically, combinations such as “at least one of  A, B, or C, ” “one or more of A, B, or C, ” “at least one of A, B, and C, ” “one or more of A, B, and C, ” and “A, B, C, or any combination thereof” may be A only, B only, C only, A and B, A and C, B and C, or A and B and C, where any such combinations may contain one or more member or members of A, B, or C. Sets should be interpreted as a set of elements where the elements number one or more. Accordingly, for a set of X, X would include one or more elements. When at least one processor is configured to perform a set of functions, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to perform the set of functions. Accordingly, each processor of the at least one processor may be configured to perform a particular subset of the set of functions, where the subset is the full set, a proper subset of the set, or an empty subset of the set. A processor may be referred to as processor circuitry. A memory  / memory module may be referred to as memory circuitry. If a first apparatus receives data from or transmits data to a second apparatus, the data may be received / transmitted directly between the first and second apparatuses, or indirectly between the first and second apparatuses through a set of apparatuses. A device configured to “output” data, such as a transmission, signal, or message, may transmit the data, for example with a transceiver, or may send the data to a device that transmits the data. A device configured to “obtain” data, such as a transmission, signal, or message, may receive, for example with a transceiver, or may obtain the data from a device that receives the data. Information stored in a memory includes instructions and / or data. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are expressly incorporated herein by reference and are encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims. The words “module, ” “mechanism, ” “element, ” “device, ” and the like may not be a substitute for the word “means. ” As such, no claim element is to be construed as a means plus function unless the element is expressly recited using the phrase “means for. ”

[0140] As used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. In other words, the phrase “based on A” (where “A” may be information, a condition, a factor,  or the like) shall be construed as “based at least on A” unless specifically recited differently.

[0141] The following aspects are illustrative only and may be combined with other aspects or teachings described herein, without limitation.

[0142] Aspect 1 is a method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising: receiving a set of synchronization signal blocks (SSBs) including a first SSB, wherein the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with remaining minimum system information (RMSI) ; and receiving, based on the first SSB, the RMSI.

[0143] Aspect 2 is the method of aspect 1, wherein receiving the set of SSBs including the first SSB comprises receiving, from a first network device, the first SSB, wherein the first type of SSB from the first network device is associated with a transmission of downlink communication for the UE, and wherein a second type of SSB from a second network device is unassociated with the RMSI, wherein the second network device is associated with a reception of uplink communication from the UE when the UE is served by the first network device.

[0144] Aspect 3 is the method of any of aspects 1 and 2, wherein the first SSB is located in a synchronization raster associated with the first type of SSB, and wherein an additional SSB in the set of SSBs is of a second type of SSB unassociated with the RMSI and is not located in the synchronization raster.

[0145] Aspect 4 is the method of any of aspects 1 and 2, wherein the indication is a first indication, wherein the first SSB comprises the first indication that the first SSB is of the first type of SSB associated with the RMSI, wherein the set of SSBs comprises an additional SSB of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and wherein the additional SSB comprises a second indication that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with RMSI.

[0146] Aspect 5 is the method of aspect 4, wherein the first indication is included in a master information block (MIB) of the first SSB, and wherein the first indication comprises one of a plurality of values in a subcarrier offset field that indicates the first SSB is associated with the RMSI.

[0147] Aspect 6 is the method of any of aspects 4 and 5, wherein the second indication is included in a MIB of the additional SSB, and wherein the second indication comprises a specific value in a subcarrier offset field that indicates the additional SSB is of the  second type of SSB unassociated with the RMSI but that other SSBs in a same frequency as the additional SSB are associated with the RMSI.

[0148] Aspect 7 is the method of any of aspects 4 to 6, wherein the additional SSB further includes an additional indication in a field for configuring a search space for a first system information block (SIB) of a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB.

[0149] Aspect 8 is the method of aspect 7, wherein the additional indication comprises a bitmap identifying whether SSBs associated with one or more of individual SSB indexes or SSB group indexes are associated with the RMSI.

[0150] Aspect 9 is the method of any of aspects 4 to 8, wherein the first indication is included in a master information block (MIB) of the first SSB and comprises a first value in a particular field, and wherein the second indication is included in a MIB of the additional SSB and comprises a second value that indicates that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI.

[0151] Aspect 10 is the method of aspect 9, wherein the additional SSB includes an additional indication of one or more of a set of time-domain locations or a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB.

[0152] Aspect 11 is the method of any of aspects 4 to 10, wherein the first indication comprises a first scrambling sequence associated with the first type of SSB, wherein the second indication comprises a second scrambling sequence associated with the second type of SSB unassociated with the RMSI, and wherein the first scrambling sequence and the second scrambling sequence are applied to at least one of a demodulation reference signal (DMRS) of a physical broadcast channel (PBCH) or a PBCH payload for channel coding of the first SSB and the additional SSB, respectively.

[0153] Aspect 12 is the method of aspect 1, further comprising: monitoring, until reception of the RMSI based on the first SSB, for the RMSI in a window following each of the set of SSBs.

[0154] Aspect 13 is the method of aspect 12, wherein the window is configured in a master information block (MIB) of each of the set of SSBs.

[0155] Aspect 14 is the method of any of aspects 1 to 12, wherein receiving the first SSB comprises receiving the first SSB from a first network device, the method further  comprising: performing, with a second network device associated with the first network device, an initial access procedure based on the RMSI.

[0156] Aspect 15 is the method of any of aspects 1 to 14, wherein receiving the RMSI based on the first SSB comprises receiving the RMSI based on a quasi-co-location (QCL) assumption of the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB.

[0157] Aspect 16 is the method of any of aspects 1 to 14, wherein the RMSI includes information associated with a first group of SSBs and a second group of SSBs, and wherein receiving the RMSI based on the first SSB comprises receiving the RMSI based on a quasi-co-location (QCL) assumption of the RMSI being QCLed with an SSB in the first group of SSBs.

[0158] Aspect 17 is the method of any of aspects 1 to 11, wherein an additional SSB in the set of SSBs comprises an additional indication of whether a cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI, wherein the additional indication is carried by a subcarrier offset field in a master information block (MIB) of the additional SSB, wherein one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and wherein, the method further comprises: determining that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI and ignoring the one or more of the spare field, the new field, and the scrambling sequence based on the determination that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI; or determining that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI and, based on the determination that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI, determining whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of the second type of SSB based on the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence.

[0159] Aspect 18 is the method of any of aspects 1 to 11, wherein an additional SSB in the set of SSBs comprises an additional indication that a cell associated with the additional SSB is not associated with a transmission of the RMSI, and wherein the additional indication is carried by a subcarrier offset field in a master information block (MIB) of the additional SSB, and wherein one or more of a spare field in the  MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, wherein, each indication in the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence associated with the MIB indicates that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI.

[0160] Aspect 19 is a method of wireless communication at a network device, comprising: transmitting a first synchronization signal block (SSB) comprising an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with remaining minimum system information (RMSI) or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI; and receiving a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB.

[0161] Aspect 20 is the method of aspect 19, wherein the first type of SSB is associated with a transmission of downlink communication for a user equipment (UE) , and wherein the second type of SSB is associated with a reception of uplink communication from the UE when the UE is served by a first network device transmitting the first type of SSB.

[0162] Aspect 21 is the method of any of aspects 19 and 20, wherein transmitting the first SSB comprises one of transmitting the first SSB via a first frequency located in a synchronization raster to indicate that it is of the first type of SSB, and transmitting the first SSB via a second frequency that is not located in the synchronization raster to indicate that it is of the second type of SSB.

[0163] Aspect 22 is the method of any of aspects 19 to 21, wherein the indication indicates that the first SSB is of the first type of SSB, and wherein the indication is included in a master information block (MIB) of the first SSB, and wherein the indication comprises one of a plurality of values in a subcarrier offset field that indicates the first SSB is associated with the RMSI.

[0164] Aspect 23 is the method of any of aspects 19 to 21, wherein the first SSB comprises an indication that the first SSB is of the second type of SSB, wherein the indication is included in a master information block (MIB) of the first SSB and wherein the indication comprises a specific value in a subcarrier offset field that indicates the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI but that other SSBs in a same frequency as the additional SSB are associated with the RMSI.

[0165] Aspect 24 is the method of any of aspects 19 to 21 and 23, wherein the first SSB comprises an indication that the first SSB is of the second type of SSB, wherein the indication is included in a master information block (MIB) of the first SSB and wherein the first SSB further includes an additional indication in a field for configuring a search space for a first system information block (SIB) of a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB.

[0166] Aspect 25 is the method of aspect 24, wherein the additional indication comprises a bitmap identifying whether SSBs associated with one or more of individual SSB indexes or SSB group indexes are associated with the RMSI.

[0167] Aspect 26 is the method of any of aspects 19 to 25, wherein the indication is included in a master information block (MIB) of the first SSB and comprises one of a first value in a particular field that indicates that the first SSB is of the first type of SSB or a second value in the particular field that indicates that the first SSB is of the second type of SSB.

[0168] Aspect 27 is the method of aspect 26, wherein the SSB includes the second value in the particular field and includes an additional indication of one or more of a set of time-domain locations or a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB.

[0169] Aspect 28 is the method of any of aspects 19 to 27, wherein the indication comprises one of a first scrambling sequence associated with the first type of SSB or a second scrambling sequence associated with the second type of SSB, and wherein one of the first scrambling sequence or the second scrambling sequence is applied to at least one of a demodulation reference signal (DMRS) of a physical broadcast channel (PBCH) or a PBCH payload for channel coding.

[0170] Aspect 29 is the method of any of aspects 19 to 28, wherein the first SSB includes configuration information for a monitoring window following a reception of the first SSB at a user equipment (UE) for monitoring for the RMSI associated with the first SSB.

[0171] Aspect 30 is the method of any of aspects 19 to 21 and 23 to 29, wherein the indication comprises an additional indication of whether a cell associated with the first SSB is associated with the RMSI, wherein the additional indication is carried by a subcarrier offset field in a master information block (MIB) of the first SSB, wherein one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence  associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, wherein, when the additional indication indicates that the cell associated with the first SSB is not associated with the RMSI, the spare field in the MIB, the new field in the MIB, or the scrambling sequence are not used to indicate whether the first SSB is of the first type of SSB or is of the second type of SSB, and, when the additional indication indicates that the cell associated with the first SSB is associated with the RMSI, the indication of whether the first SSB is of the first type of SSB associated with RMSI or is of the second type of SSB unassociated with the RMSI is indicated via the spare field in the MIB, the new field in the MIB, or the scrambling sequence associated with the MIB.

[0172] Aspect 31 is the method of any of aspects 19 to 21 and 23 to 29, wherein the indication comprises an additional indication of whether a cell associated with the first SSB is associated with the RMSI, wherein the additional indication is carried by a subcarrier offset field in a master information block (MIB) of the first SSB, wherein one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, wherein, when the additional indication indicates that the cell associated with the first SSB is not associated with the RMSI, each indication in the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence associated with the MIB indicates that the first SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI.

[0173] Aspect 32 is an apparatus for wireless communication at a device including a memory and at least one processor coupled to the memory and, based at least in part on information stored in the memory, the at least one processor is configured to implement any of aspects 1 to 17.

[0174] Aspect 33 is the apparatus of aspect 32, further including a transceiver or an antenna coupled to the at least one processor.

[0175] Aspect 34 is an apparatus for wireless communication at a device including means for implementing any of aspects 1 to 18.

[0176] Aspect 35 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, where the code when executed by a processor causes the processor to implement any of aspects 1 to 18.

[0177] Aspect 36 is an apparatus for wireless communication at a device including a memory and at least one processor coupled to the memory and, based at least in part on information stored in the memory, the at least one processor is configured to implement any of aspects 19 to 31.

[0178] Aspect 37 is the apparatus of aspect 36, further including a transceiver or an antenna coupled to the at least one processor.

[0179] Aspect 38 is an apparatus for wireless communication at a device including means for implementing any of aspects 19 to 31.

[0180] Aspect 39 is a computer-readable medium (e.g., a non-transitory computer-readable medium) storing computer executable code, where the code when executed by a processor causes the processor to implement any of aspects 19 to 31.

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on stored information that is stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:receive a set of synchronization signal blocks (SSBs) including a first SSB, wherein the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with remaining minimum system information (RMSI) ; andreceive, based on the first SSB, the RMSI.2.The apparatus of claim 1, wherein to receive the set of SSBs, the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to receive, from a first network device, the first SSB, wherein the first type of SSB from the first network device is associated with a transmission of downlink communication for the UE, and wherein a second type of SSB from a second network device is unassociated with the RMSI, and wherein the second network device is associated with a reception of uplink communication from the UE when the UE is served by the first network device.3.The apparatus of claim 1, wherein the first SSB is located in a synchronization raster associated with the first type of SSB, and wherein an additional SSB in the set of SSBs is of a second type of SSB unassociated with the RMSI and is not located in the synchronization raster.4.The apparatus of claim 1, wherein the indication is a first indication, wherein the first SSB comprises the first indication that the first SSB is of the first type of SSB associated with the RMSI, wherein the set of SSBs comprises an additional SSB of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and wherein the additional SSB comprises a second indication that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with RMSI.5.The apparatus of claim 4, wherein the first indication is included in a master information block (MIB) of the first SSB, and wherein the first indication comprises one of a plurality of values in a subcarrier offset field that indicates the first SSB is associated with the RMSI.6.The apparatus of claim 4, wherein the second indication is included in a MIB of the additional SSB, and wherein the second indication comprises a specific value in a subcarrier offset field that indicates the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI but that other SSBs in a same frequency as the additional SSB are associated with the RMSI.7.The apparatus of claim 4, wherein the additional SSB further includes an additional indication in a field for configuring a search space for a first system information block (SIB) of a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB.8.The apparatus of claim 7, wherein the additional indication comprises a bitmap identifying whether SSBs associated with one or more of individual SSB indexes or SSB group indexes are associated with the RMSI.9.The apparatus of claim 4, wherein the first indication is included in a master information block (MIB) of the first SSB and comprises a first value in a particular field, and wherein the second indication is included in a MIB of the additional SSB and comprises a second value that indicates that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI.10.The apparatus of claim 9, wherein the additional SSB includes an additional indication of one or more of a set of time-domain locations or a set of SSB indexes associated with SSBs of the first type of SSB.11.The apparatus of claim 4, wherein the first indication comprises a first scrambling sequence associated with the first type of SSB, wherein the second indication comprises a second scrambling sequence associated with the second type of SSB unassociated with the RMSI, and wherein the first scrambling sequence and the second scrambling sequence are applied to at least one of a demodulation reference signal (DMRS) of a physical broadcast channel (PBCH) or a PBCH payload for channel coding of the first SSB and the additional SSB, respectively.12.The apparatus of claim 1, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:monitor, until reception of the RMSI based on the first SSB, for the RMSI in a window following each of the set of SSBs.13.The apparatus of claim 12, wherein the window is configured in a master information block (MIB) of each of the set of SSBs.14.The apparatus of claim 12, wherein to receive the set of SSBs, the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to receive the first SSB from a first network device, wherein the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:perform, with a second network device associated with the first network device, an initial access procedure based on the RMSI.15.The apparatus of claim 1, wherein to receive the RMSI based on the first SSB, the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to receive the RMSI based on a quasi-co-location (QCL) assumption of the RMSI being QCLed with an SSB of the first type of SSB.16.The apparatus of claim 1, wherein the RMSI includes information associated with a first group of SSBs and a second group of SSBs, and wherein to receive the RMSI based on the first SSB, the at least one processor, individually or in any combination, is further  configured to receive the RMSI based on a quasi-co-location (QCL) assumption of the RMSI being QCLed with an SSB in the first group of SSBs.17.The apparatus of claim 1, wherein an additional SSB in the set of SSBs comprises an additional indication of whether a cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI, wherein the additional indication is carried by a subcarrier offset field in a master information block (MIB) of the additional SSB, wherein one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, and wherein, the at least one processor, individually or in any combination, is further configured to:determine that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI and ignore the one or more of the spare field, the new field, and the scrambling sequence based on the determination that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is not associated with the RMSI; ordetermine that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI and, based on the determination that the additional indication indicates that the cell associated with the additional SSB is associated with the RMSI, determine whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of the second type of SSB based on the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence.18.The apparatus of claim 1, wherein an additional SSB in the set of SSBs comprises an additional indication that a cell associated with the additional SSB is not associated with a transmission of the RMSI, and wherein the additional indication is carried by a subcarrier offset field in a master information block (MIB) of the additional SSB, and wherein one or more of a spare field in the MIB, a new field in the MIB, or a scrambling sequence associated with the MIB may be used to indicate whether the additional SSB is of the first type of SSB or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI, wherein, each indication in the one or more of the spare field, the new field, or the scrambling sequence associated with the MIB indicates that the additional SSB is of the second type of SSB unassociated with the RMSI.19.A method of wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:receiving a set of synchronization signal blocks (SSBs) including a first SSB, wherein the first SSB is associated with an indication that the first SSB is of a first type of SSB associated with remaining minimum system information (RMSI) ; andreceiving, based on the first SSB, the RMSI.20.An apparatus for wireless communication at a network node, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled to the at least one memory and, based at least in part on stored information that is stored in the at least one memory, the at least one processor, individually or in any combination, is configured to:transmit a first synchronization signal block (SSB) comprising an indication of whether the first SSB is of a first type of SSB associated with remaining minimum system information (RMSI) or is of a second type of SSB unassociated with the RMSI; andreceive a first message of an initial access procedure based on the RMSI associated with at least one SSB of the first type of SSB.

Citation Information

Patent Citations

  • Cell access method and device, information broadcasting method and device and electronic equipment

    CN114125998A

  • Communication method and communication device

    CN116056121A

  • Communication Method and Communications Apparatus

    US20220255696A1