Devices, methods, apparatuses and medium for adaptation of prach resources for beam failure recovery

By dynamically adapting PRACH resources for beam failure recovery based on configuration information, the solution enhances the reliability and speed of link re-establishment during beam failures in communication networks.

WO2026073427A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
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Patent Type
Applications
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Filing Date
2024-10-03
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing communication technologies face challenges in efficiently adapting physical random access channel (PRACH) resources for beam failure recovery (BFR), particularly in scenarios where additional PRACH resources are needed beyond legacy configurations, leading to suboptimal reliability and speed in re-establishing links during beam failures.

Method used

A terminal device receives configuration information from a network device indicating additional PRACH resources for BFR, allowing it to determine and activate these resources dynamically based on beam failure detection, using semi-static or DCI-based indications to enhance the BFR procedure.

Benefits of technology

This approach enables quicker and more reliable beam failure recovery by providing additional PRACH resources, improving the reliability and speed of link re-establishment during beam failures.

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Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to devices, methods, apparatuses and medium for adaptation of additional PRACH resources for BFR. In an aspect, a terminal device receives, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR). The terminal device determines, after a beam failure is detected and a BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure. By implementing the embodiments of the present disclosure, the network could indicate to the UE the additional PRACH resources which can be used for the BFR, enabling the UE to use the additional PRACH resources for the BFR in addition to the legacy PRACH resources.
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Description

DEVICES, METHODS, APPARATUSES AND MEDIUM FOR ADAPTATION OF PRACH RESOURCES FOR BEAM FAILURE RECOVERYFIELD

[0001] Various example embodiments generally relate to the field of communication, and in particular, to terminal devices, network devices, methods, apparatuses and a computer readable storage medium related to adaptation of physical random access channel (PRACH) resources for beam failure recovery (BFR) .BACKGROUND

[0002] A communication network can be seen as a facility that enables communications between two or more communication devices, or provides communication devices access to a data network. A mobile or wireless communication network is one example of a communication network.

[0003] Such communication networks operate in accordance with standards, such as those promulgated by 3GPP (Third Generation Partnership Project) or ETSI (European Telecommunications Standards Institute) . Examples of such standards include the so-called 5G (5th Generation) standard or other standards promulgated by 3GPP.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide terminal devices, network devices, methods, apparatuses and a computer readable storage medium for communication, for example, for adaptation of PRACH resources for BFR, especially for adaptation of additional PRACH resources for BFR.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device may comprise at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to: receive, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; and determine, after a beam failure is detected and a BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.

[0006] In a second aspect, there is provided a network device. The network device may comprise at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to: transmit, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .

[0007] In a third aspect, there is provided a method. The method may comprise: receiving, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; and determining, after a beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for a BFR procedure.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method. The method may comprise: transmitting, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .

[0009] In a fifth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus may comprise: means for receiving, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; and means for determining, after a beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for a BFR procedure.

[0010] In a sixth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus may comprise: means for transmitting, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .

[0011] In a seventh aspect, there is provided a non-transitory computer readable medium comprising program instructions for causing an apparatus to perform at least the method according to the third to fourth aspects.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: receive, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; and determine,  after a beam failure is detected and a BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus at least to: transmit, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .

[0014] In a tenth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device may comprise a receiving circuitry configured to receive, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; and a determining circuitry configured to determine, after a beam failure is detected and a BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided a network device. The network device may comprise a transmitting circuitry configured to transmitting, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .

[0016] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0018] FIG. 1 illustrates an example of an application scenario in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0019] FIG. 2 illustrates an example signaling process for adaptation of PRACH resources for BFR between a terminal device and a network device according to some embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 3 illustrates an example signaling process for adaptation of PRACH resources for BFR between a network energy saving (NES) UE and a NES cell according to some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 4 illustrates an example signaling process for adaptation of PRACH resources for BFR between a network energy saving (NES) UE and a NES cell according to some other embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 5 illustrates an example signaling process for adaptation of PRACH resources for BFR between a network energy saving (NES) UE and a NES cell according to yet some other embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0024] FIG. 7 illustrates a flowchart of an example method implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0025] FIG. 8 illustrates an example simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure; and

[0026] FIG. 9 illustrates an example block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0027] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0028] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0029] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which the present disclosure belongs.

[0030] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0031] It may be understood that although the terms “first” , “second” , “third” , “fourth” etc. may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0032] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0033] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0034] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0035] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0036] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0037] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0038] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0039] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0040] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as new radio (NR) , long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band Internet of things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, the sixth generation (6G) communication protocols, and / or beyond. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0041] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a transmit-receive point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , a  remote radio head (RRH) , a relay, a low power node such as a femto, a pico, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0042] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a subscriber station (SS) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial, a relay node, an integrated access and backhaul (IAB) node, and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0043] As used herein, the term “resource” , “transmission resource” , “resource block” , “physical resource block” (PRB) , “uplink (UL) resource” or “downlink (DL) resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, a  resource in a combination of more than one domain or any other resource enabling a communication, and the like. In the following, a resource in time domain (such as, a subframe) will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0044] In a communication technology, the third generation partnership project (3GPP) discusses adaption of PRACH in time domain and downlink control information (DCI) -based adaptation for additional PRACH resources. The UE can utilize the additional PRACH resources for accessing the network in addition to legacy PRACH resources. 3GPP also discusses a beam failure recovery (BFR) procedure starts after a beam failure detection process. The UE has been configured with a set of PRACH resources for performing random access during the BFR procedure. RAN1 agrees that additional PRACH resources is provided by semi-static signaling and DCI-based adaptation is to be supported to indicate whether additional PRACH resources or a subset of PRACH resources are available or not. The BFR procedure is based on semi-static configuration provided to the UE via a radio resource control (RRC) message. However, how to support interworking between the BFR procedure and additional PRACH resources adaption needs to be studied.

[0045] Therefore, some example embodiments of the present disclosure provide a solution for adaptation of additional PRACH resources for BFR. According to these embodiments of the present disclosure, a terminal device (e.g., a UE) receives, from a network device (e.g., a gNB) , first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) . Afterwards, the terminal device determines, after a beam failure is detected and a BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.

[0046] It is understood that the above procedure steps may work together, in a flow of operations as described below, partly together or independently of each other. By implementing the embodiments of the present disclosure, the network could indicate the UE of the additional PRACH resources which can be used for the BFR, enabling the UE to use the additional PRACH resources for the BFR in addition to the legacy PRACH resources. Thus, it allows the UE in the BFR procedure to quickly re-establish a link with more PRACH resources available for the BFR procedure, allowing the UE to have a more reliable and fast BFR procedure and increasing the reliability of the BFR.

[0047] For illustrative purposes, principles and example embodiments of the present disclosure of adaptation of PRACH resources for BFR will be described below with reference to FIG. 1 through FIG. 9. However, it is to be noted that these embodiments are given to enable the skilled in the art to understand inventive concepts of the present disclosure and implement the solution as proposed herein, and not intended to limit scope of the present application in any way.

[0048] FIG. 1 illustrates an example of an application scenario 100 in which some example embodiments of the present disclosure may be implemented. The network environment 100, which may be a part of a communication network, includes a terminal device 102 and a network device 104.

[0049] As illustrated in FIG. 1, the terminal device 102 and the network device 104 may have a plurality of beams directed at various directions. The terminal device 102 and the network device 104 can communicate with each other via the plurality of beams. The terminal device 102 may also be referred to as a user equipment 102 or a UE 102. The network device 104 may also be referred to as a TRP or gNB. The terminal device 102 can perform uplink / downlink transmission to / from the network device 104. The terminal device 102 may measure the plurality of beams and report beam reports corresponding to the plurality of beams to the network device 104. Beam failures may occur when the terminal device 102 lost a radio link from one beam of the network device 104, then the BFR procedure may be triggered, and the terminal device 102 may perform random access to the network device 104 via another beam using PRACH resources for the BFR.

[0050] FIG. 2 illustrates an example signaling process 200 for adaptation of PRACH resources for BFR between a terminal device (for example, a terminal device 202 or a UE 202) to a network device (for example, a TRP 204 or a gNB 204) according to some embodiments of the present disclosure. The terminal device 202 may refer to the terminal device 102 in FIG. 1 and the network device 204 may refer to the network device 104 in FIG. 1.

[0051] At 210, the terminal device 202 may receive, from a network device 204, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) . At the same time, in a reverse direction, the network device 204 may transmit, to the terminal device 202, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH)  resource for beam failure recovery (BFR) . The terminal device 202 may determine, after a beam failure is detected and a BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure. In this way, the network device 204 could indicate the terminal device 202 of the additional PRACH resources which can be used for the BFR, enabling the terminal device 202 to use the additional PRACH resources for the BFR in addition to the legacy PRACH resources.

[0052] In some example embodiments, the at least one additional PRACH resource for the BFR is all of or a subset of at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device 204. In other words, the network device 204 may provide all of or a subset of the additional PRACH resource (s) for the BFR.

[0053] In some example embodiments, the terminal device 202 may receive, from the network device 204, a first indication for activating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR. Then, the terminal device 202 may determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is activated based on the first indication. For example, the first indication may be a DCI-based indication. In this way, the terminal device 202 could use all of or a subset of the additional PRACH resource (s) for the BFR when beam failure detection occurs and the terminal device 202 receives an activation (e.g., a DCI-based indication) of the additional PRACH resource (s) before beam failure occurrence.

[0054] Alternatively or additionally, the terminal device 202 may receive, from the network device 204, a second indication for deactivating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR. Then, the terminal device 202 may determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is deactivated and not to use the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR procedure based on the second indication. That is to say, if the network device 204 indicates that additional PRACH resources cannot be used or are not available, the terminal device 202 may refrain from using these PRACH resources that corresponds to an additional PRACH resource or a PRACH resource set.

[0055] In some example embodiments, the terminal device 202 may receive, from the network device 204, second configuration information indicating at least two subsets of  PRACH resources for the BFR. At least one subset of the at least two subsets of PRACH resources for the BFR is associated with at least one subset of the at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device 204. The terminal device 202 may receive, from the network device 204, a third indication for activating the at least one subset of the at least one additional PRACH resource. Then, the terminal device 202 may determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one subset of the at least two subsets of PRACH resources for the BFR can be used based on the third indication. In this way, the network device 204 could indirectly indicate the terminal device 202 which subset of PRACH resource could be used for the BFR procedure.

[0056] In some example embodiments, the first configuration information may be contained in an Additionalprach-ConfigurationIndex information element (IE) within a BeamFailureRecoveryConfig IE. In this way, the network device 204 could directly indicate the terminal device 202 of the additional PRACH resources for the BFR. An exemplary example is listed as below.

[0057] Alternatively or additionally, the first configuration information may be contained in a BeamFailureRecoveryConfig IE, and the first configuration information may indicate at least one additional PRACH resource for the BFR by indicating prach-ConfigurationIndex IEs within the BeamFailureRecoveryConfig IE refer to the at least one additional PRACH resource for the BFR. In this way, the network device 204 could indirectly indicate the terminal device 202 of the additional PRACH resources for the BFR.

[0058] In some example embodiments, the at least one additional PRACH resource for the BFR may be different from at least one additional PRACH resource configured by a system information block (SIB) . The at least one additional PRACH resource for the BFR may be contention free random access (CFRA) PRACH resources. The at least one additional PRACH resource configured by the SIB may be contention based random access PRACH resources. Alternatively or additionally, the at least one additional PRACH resource for the BFR may be part of broadcasted additional PRACH resources but reserved for CFRA purpose that an IDLE / INACTIVE mode terminal device will not use.

[0059] In some example embodiments, a DCI used in the DCI-based indication for the adaptation of the PRACH resources for the BFR may be a common DCI used for a terminal device in an IDLE / INACTIVE / CONNECTED mode. In this way, the activation or deactivation of the additional PRACH resources is common per cell applicable to both CBRA and CFRA resources. Alternatively or additionally, the DCI used in the DCI-based indication for the adaptation of the PRACH resources for the BFR may be different from a DCI used for a terminal device in an IDLE / INACTIVE mode.

[0060] In some example embodiments, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR may be always activated. This might be defined in the specification. In this way, the terminal device 202 could be allowed to use the additional PRACH resource (s) for the BFR without receiving any explicit indication (e.g., a DCI) from the network device 204 to activate the additional PRACH resource (s) .

[0061] In some example embodiments, the terminal device 202 may receive, from the network device 204, third configuration information indicating at least one candidate beam or reference signal (RS) associated with the at least one additional PRACH resource for the BFR. Then, the terminal device 202 may determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether to use at least one of the at least one candidate beam or  reference signal associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure. For example, the terminal device 202 may determine to use at least one of the at least one candidate beam or reference signal associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure. In this way, additional beams or RSs could be used for the BFR.

[0062] In some example embodiments, the terminal device 202 may receive, from the network device 204, fourth configuration information indicating a reference signal receiving power (RSRP) threshold. The terminal device 202 may trigger a beam failure instance (BFI) and increment a BFI counter value by one each time determining a RSRP measurement result of a beam currently serving the terminal device 202 is lower than the RSRP threshold during a predetermined period. Then, the terminal device 202 may transmit, to the network device 204, a fourth indication indicating the network device 204 to activate the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR when the BFI counter value equals to N, wherein N is a positive integer. In some embodiments, N may be different from a maximum value of the BFI counter. In this way, the network device 204 could proactively active the additional PRACH resource (s) for the BFR based on the RSRP measurement results, thereby enabling the additional PRACH resource (s) available for the BFR when the BFR procedure is to be triggered.

[0063] FIG. 3 illustrates an example signaling process 300 for adaptation of PRACH resources for BFR between a network energy saving (NES) UE (for example, a terminal device 302 or a UE 302) and a NES cell (for example, a TRP 304 or a gNB 304) according to some embodiments of the present disclosure. The NES UE 302 may refer to the terminal device 102 in FIG. 1 or the terminal device 202 in FIG. 2, and the NES cell 304 may refer to the network device 104 in FIG. 1 or the network device 204 in FIG. 2.

[0064] At 310, the NES UE 302 receives, from the NES cell 304, a BeamFailureRecoveryConfig IE. The BeamFailureRecoveryConfig IE comprises a RACH-Config IE which further comprises: a prach-ConfigurationIndex IE and an Additionalprach-ConfigurationIndex IE, which indicates at least one additional PRACH resource for BFR.

[0065] At 320, the NES UE 302 receives, from the NES cell 304, a DCI for activating at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR.

[0066] At 330, the NES UE 302 determines, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the  BFR is activated based on the DCI and to use the at least one of the at least one additional PRACH resource in addition to legacy PRACH resource (s) for the BFR procedure.

[0067] At 340, the NES UE 302 uses the at least one of the at least one additional PRACH resource in addition to legacy PRACH resource (s) for performing the random access channel (RACH) procedure.

[0068] By implementing the embodiments described with reference FIG. 3, the NES cell 304 could indicate the NES UE 302 of the additional PRACH resources which can be used for the BFR via a BeamFailureRecoveryConfig IE and a DCI-based indication, enabling the UE to use the additional PRACH resources for the BFR in addition to the legacy PRACH resources.

[0069] It should be noted that those embodiments described with reference FIG. 2 also apply for or could be combined with the embodiments described with reference FIG. 3 in a replaced or mixed manner, which are omitted here for brevity.

[0070] FIG. 4 illustrates an example signaling process 400 for adaptation of PRACH resources for BFR between a network energy saving (NES) UE (for example, a terminal device 402 or a UE 402) and a NES cell (for example, a TRP 404 or a gNB 404) according to some embodiments of the present disclosure. The NES UE 402 may refer to the terminal device 102 in FIG. 1 or the terminal device 202 in FIG. 2, and the NES cell 404 may refer to the network device 104 in FIG. 1 or the network device 204 in FIG. 2.

[0071] At 410, the NES UE 402 receives, from the NES cell 404, a BeamFailureRecoveryConfig IE. The BeamFailureRecoveryConfig IE comprises a RACH-Config IE which further comprises: a prach-ConfigurationIndex IE, an Additionalprach-ConfigurationIndex IE which indicates at least one additional PRACH resource for BFR, and a RSRP threshold.

[0072] At 420, the NES UE 402 measures RSRP of a serving beam and compares the RSRP measurement result with the RSRP threshold. If the RSRP measurement result is lower than the RSRP threshold, the NES UE 402 determines to report the RSRP measurement result to the NES cell 404.

[0073] At 430, the NES UE 402 reports the RSRP measurement result to the NES cell 404.

[0074] At 440, the NES cell 404 determines to activate the additional PRACH resource (s) for the BFR. For example, a beam failure instance (BFI) may be triggered and a BFI counter  value may be incremented by one each time the RSRP measurement result is lower than the RSRP threshold during a predetermined period, and the NES cell 404 may determines to activate the additional PRACH resource (s) for the BFR when the BFI counter value equals to N. N is a positive integer and may be different from a maximum value of the BFI counter.

[0075] At 450, the NES UE 402 receives, from the NES cell 404, a DCI for activating the additional PRACH resource (s) for the BFR.

[0076] At 460, the NES UE 402 determines, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the additional PRACH resource (s) for the BFR is activated based on the DCI and to use the additional PRACH resource (s) in addition to legacy PRACH resource (s) for the BFR procedure.

[0077] At 470, the NES UE 402 uses the additional PRACH resource (s) in addition to legacy PRACH resource (s) for performing the random access channel (RACH) procedure.

[0078] By implementing the embodiments described with reference FIG. 4, the NES cell 404 could indicate the NES UE 402 of the additional PRACH resources which can be used for the BFR based on the RSRP measurement result, enabling the NES cell 404 could proactively active the additional PRACH resource (s) for the BFR based on the RSRP measurement results, thereby enabling the additional PRACH resource (s) available for the BFR when the BFR procedure is to be triggered.

[0079] It should be noted that those embodiments described with reference FIG. 2 also apply for or could be combined with the embodiments described with reference FIG. 4 in a replaced or mixed manner, which are omitted here for brevity.

[0080] FIG. 5 illustrates an example signaling process 500 for adaptation of PRACH resources for BFR between a network energy saving (NES) UE (for example, a terminal device 502 or a UE 502) and a NES cell (for example, a TRP 504 or a gNB 504) according to some embodiments of the present disclosure. The NES UE 502 may refer to the terminal device 102 in FIG. 1 or the terminal device 202 in FIG. 2, and the NES cell 504 may refer to the network device 104 in FIG. 1 or the network device 204 in FIG. 2.

[0081] At 510, the NES UE 502 receives, from the NES cell 504, a BeamFailureRecoveryConfig IE. The BeamFailureRecoveryConfig IE comprises a RACH-Config IE which further comprises: a prach-ConfigurationIndex IE, an Additionalprach-ConfigurationIndex IE which indicates at least one additional PRACH resource for BFR, and  an Additionalprach-CandidateBeamList IE which indicates at least one candidate beam associated with the at least one additional PRACH resource for the BFR.

[0082] At 520, the NES UE 502 receives, from the NES cell 504, a DCI for activating at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR.

[0083] At 530, the NES UE 502 determines, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is activated based on the DCI and to use the at least one of the at least one additional PRACH resource in addition to legacy PRACH resource (s) for the BFR procedure. The NES UE 502 determines, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether to use at least one of the at least one candidate beam associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure. In some example embodiments, the NES UE 502 may select a beast beam using a legacy beam selection procedure. If the best beam is within the at least one candidate beam associated with the at least one additional PRACH resource for the BFR indicated by the Additionalprach-CandidateBeamList IE, the NES UE 502 selects an additional PRACH resource associated with the best beam. Otherwise, if the best beam is within a list of legacy beams for the BFR, the NES UE 502 selects a PRACH resource from legacy PRACH resources.

[0084] At 540, the NES UE 502 uses the at least one of the at least one additional PRACH resource in addition to legacy PRACH resource (s) and the selected candidate beam for performing the random access channel (RACH) procedure.

[0085] By implementing the embodiments described with reference FIG. 5, the NES cell 504 could indicate the NES UE 502 of the additional PRACH resources which can be used for the BFR and additional beams that could be used for the BFR, enabling the UE to use the additional PRACH resources for the BFR in addition to the legacy PRACH resources and additional beams associated with the additional PRACH resources.

[0086] It should be noted that those embodiments described with reference FIG. 2 also apply for or could be combined with the embodiments described with reference FIG. 5 in a replaced or mixed manner, which are omitted here for brevity.

[0087] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method 600 implemented at a terminal device (for example, a terminal device 102 or 202, or a NES UE 302, 402 or 502) in accordance with some embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 600 will be described from the perspective of the terminal device 202 with reference  to FIG. 2.

[0088] At block 610, the terminal device 202 receives, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) . At block 620, the terminal device 202 determines, after a beam failure is detected and a BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.

[0089] In some example embodiments, the at least one additional PRACH resource for the BFR is all of or a subset of at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device.

[0090] In some example embodiments, the terminal device 202 is further caused to: receive, from the network device, a first indication for activating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR; and determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is activated based on the first indication.

[0091] In some example embodiments, the terminal device 202 is further caused to: receive, from the network device, a second indication for deactivating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR; determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is deactivated and not to use the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR procedure based on the second indication.

[0092] In some example embodiments, the terminal device 202 is further caused to: receive, from the network device, second configuration information indicating at least two subsets of PRACH resources for the BFR, wherein at least one subset of the at least two subsets of PRACH resources for the BFR is associated with at least one subset of the at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device; receive, from the network device, a third indication for activating the at least one subset of the at least one additional PRACH resource; and determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one subset of the at least two subsets of PRACH resources for the BFR can be used based on the third indication.

[0093] In some example embodiments, the first configuration information is contained in an Additionalprach-ConfigurationIndex information element (IE) within a BeamFailureRecoveryConfig IE.

[0094] In some example embodiments, the first configuration information is contained in a BeamFailureRecoveryConfig IE, and the first configuration information indicates at least one additional PRACH resource for the BFR by indicating prach-ConfigurationIndex IEs within the BeamFailureRecoveryConfig IE refer to the at least one additional PRACH resource for the BFR.

[0095] In some example embodiments, the at least one additional PRACH resource for the BFR is different from at least one additional PRACH resource configured by a system information block (SIB) .

[0096] In some example embodiments, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is always activated.

[0097] In some example embodiments, the terminal device 202 is further caused to: receive, from the network device, third configuration information indicating at least one candidate beam or reference signal (RS) associated with the at least one additional PRACH resource for the BFR; and determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether to use at least one of the at least one candidate beam or reference signal associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.

[0098] In some example embodiments, the terminal device 202 is caused to determine whether to use at least one of the at least one candidate beam or reference signal associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure by: determining to use at least one of the at least one candidate beam or reference signal associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.

[0099] In some example embodiments, the terminal device 202 is further caused to: receive, from the network device, fourth configuration information indicating a reference signal receiving power (RSRP) threshold; trigger a beam failure instance (BFI) and increment a BFI counter value by one each time determining a RSRP measurement result of a beam currently serving the terminal device 202 is lower than the RSRP threshold during a predetermined period; and transmit, to the network device, a fourth indication indicating the network device to activate the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR when the BFI counter value equals to N, wherein N is a positive integer.

[0100] FIG. 7 illustrates a flowchart of an example method 700 implemented at a network device (for example, a network device 104 or 204, or a NES cell 304, 404 or 504) in accordance with some embodiments of the present disclosure. For ease of understanding, the method 700 will be described from the perspective of the network device 204 with reference to FIG. 2.

[0101] At block 710, the network device 204 transmits, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .

[0102] In some example embodiments, the at least one additional PRACH resource for the BFR is all of or a subset of at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device 204.

[0103] In some example embodiments, the network device 204 is further caused to: transmit, to the terminal device, a first indication for activating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR.

[0104] In some example embodiments, the network device 204 is further caused to: transmit, to the terminal device, a second indication for deactivating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR.

[0105] In some example embodiments, the network device 204 is further caused to: transmit, to the terminal device, second configuration information indicating at least two subsets of PRACH resources for the BFR, wherein at least one subset of the at least two subsets of PRACH resources for the BFR is associated with at least one subset of the at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device 204; and transmit, to the terminal device, a third indication for activating the at least one subset of the at least one additional PRACH resource.

[0106] In some example embodiments, the first configuration information is contained in an Additionalprach-ConfigurationIndex information element (IE) within a BeamFailureRecoveryConfig IE.

[0107] In some example embodiments, the first configuration information is contained in a BeamFailureRecoveryConfig IE, and the first configuration information indicates at least one additional PRACH resource for the BFR by indicating prach-ConfigurationIndex IEs within the BeamFailureRecoveryConfig IE refer to the at least one additional PRACH resource for the BFR.

[0108] In some example embodiments, the at least one additional PRACH resource for the BFR is different from at least one additional PRACH resource configured by a system information block (SIB) .

[0109] In some example embodiments, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is always activated.

[0110] In some example embodiments, the network device 204 is further caused to: transmit, to the terminal device, third configuration information indicating at least one candidate beam or reference signal (RS) associated with the at least one additional PRACH resource for the BFR.

[0111] In some example embodiments, the network device 204 is further caused to: transmit, to the terminal device, fourth configuration information indicating a reference signal receiving power (RSRP) threshold; and receive, from the terminal device, a fourth indication indicating the network device 204 to activate the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR when a BFI counter value equals to N, wherein N is a positive integer and the BFI counter value is incremented by one each time a RSRP measurement result of a beam currently serving the terminal device is determined lower than the RSRP threshold during a predetermined period.

[0112] It should be noted that those embodiments described with reference FIG. 6 also apply for or could be combined with the embodiments described with reference FIG. 7, which are omitted here for brevity.

[0113] By implementing the embodiments described with reference to FIG. 1 to FIG. 7, the network could indicate the UE of the additional PRACH resources which can be used for the BFR, enabling the UE to use the additional PRACH resources for the BFR in addition to the legacy PRACH resources. Thus, it allows the UE in the BFR procedure to quickly re-establish a link with more PRACH resources available for the BFR procedure, allowing the UE to have a more reliable and fast BFR procedure and increasing the reliability of the BFR. Further, the UE could use all of or a subset of the additional PRACH resource (s) for the BFR. Additionally, the network could indicate the UE of the additional beams or RSs which can be used for the BFR, enabling the UE to use additional beams or RSs for the BFR.

[0114] In some example embodiments, an apparatus (for example, the terminal device 202) capable of performing the method 600 may comprise means for performing the respective  steps of the method 600. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0115] In some example embodiments, the apparatus may comprise: means for receiving, from a network device 204, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; and means for determining, after a beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for a BFR procedure. In some example embodiments, the apparatus may comprise means for performing other embodiments described with reference to FIG. 6.

[0116] In some example embodiments, an apparatus (for example, the network device 204) capable of performing the method 700 may comprise means for performing the respective steps of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0117] In some example embodiments, the apparatus may comprise: means for transmitting, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) . In some example embodiments, the apparatus may comprise means for performing other embodiments described with reference to FIG. 7.

[0118] FIG. 8 illustrates an example simplified block diagram of a device 800 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 800 may be provided to implement a communication device or a network element, for example, the terminal device 102 or 202, the network device 104 or 204 as shown in FIG. 1 to FIG. 2. As shown, the device 800 includes one or more processors 810, one or more memories 820 may couple to the processor 810, and one or more communication modules 840 may couple to the processor 810.

[0119] The communication module 840 is for bidirectional communications. The communication module 840 has at least one antenna to facilitate communication. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, for example the communication interface may be wireless or wireline to other network elements, or software based interface for communication.

[0120] The processor 810 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 800 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0121] The memory 820 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a read only memory (ROM) 824, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 822 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0122] A computer program 830 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 810. The program 830 may be stored in the ROM 824. The processor 810 may perform any suitable actions and processing by loading the program 830 into the RAM 822.

[0123] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program so that the device 800 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 1 or FIG. 7. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0124] In some example embodiments, the program 830 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 800 (such as in the memory 820) or other storage devices that are accessible by the device 800. The device 800 may load the program 830 from the computer readable medium to the RAM 822 for execution. The computer readable medium may include any types of tangible non-volatile storage, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. FIG. 9 shows an example of the computer readable medium 900 in form of CD or DVD. The computer readable medium has the program 830 stored thereon.

[0125] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in  firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0126] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the methods 200 to 700 as described above with reference to FIG. 2 to FIG. 7. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0127] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0128] In the context of the present disclosure, the computer program codes or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0129] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not  limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs.ROM) .

[0130] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0131] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:receive, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; anddetermine, after a beam failure is detected and a BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.2.The terminal device of claim 1, wherein the at least one additional PRACH resource for the BFR is all of or a subset of at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device.3.The terminal device of claim 1 or 2, wherein the terminal device is further caused to:receive, from the network device, a first indication for activating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR; anddetermine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is activated based on the first indication.4.The terminal device of claim 1 or 2, wherein the terminal device is further caused to:receive, from the network device, a second indication for deactivating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR;determine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is deactivated and not to use the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR procedure based on the second indication.5.The terminal device of claim 2, wherein the terminal device is further caused to:receive, from the network device, second configuration information indicating at least two subsets of PRACH resources for the BFR, wherein at least one subset of the at least two subsets of PRACH resources for the BFR is associated with at least one subset of the at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device;receive, from the network device, a third indication for activating the at least one subset of the at least one additional PRACH resource; anddetermine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, the at least one subset of the at least two subsets of PRACH resources for the BFR can be used based on the third indication.6.The terminal device of any of claims 1 to 5, wherein the first configuration information is contained in an Additionalprach-ConfigurationIndex information element (IE) within a BeamFailureRecoveryConfig IE.7.The terminal device of any of claims 1 to 5, wherein the first configuration information is contained in a BeamFailureRecoveryConfig IE, and the first configuration information indicates at least one additional PRACH resource for the BFR by indicating prach-ConfigurationIndex IEs within the BeamFailureRecoveryConfig IE refer to the at least one additional PRACH resource for the BFR.8.The terminal device of claim 1, wherein the at least one additional PRACH resource for the BFR is different from at least one additional PRACH resource configured by a system information block (SIB) .9.The terminal device of claim 1 or 2, wherein the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is always activated.10.The terminal device of any of Claim 1 to 9, wherein the terminal device is further caused to:receive, from the network device, third configuration information indicating at least one candidate beam or reference signal (RS) associated with the at least one additional PRACH resource for the BFR; anddetermine, after the beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether to use at least one of the at least one candidate beam or reference signal associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.11.The terminal device of Claim 10, wherein the terminal device is caused to determine whether to use at least one of the at least one candidate beam or reference signal associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure by:determining to use at least one of the at least one candidate beam or reference signal associated with the at least one activated additional PRACH resource for the BFR procedure.12.The terminal device of any of Claims 1 to 11, wherein the terminal device is further caused to:receive, from the network device, fourth configuration information indicating a reference signal receiving power (RSRP) threshold;trigger a beam failure instance (BFI) and increment a BFI counter value by one each time determining a RSRP measurement result of a beam currently serving the terminal device is lower than the RSRP threshold during a predetermined period; andtransmit, to the network device, a fourth indication indicating the network device to activate the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR when the BFI counter value equals to N, wherein N is a positive integer.13.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to:transmit, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .14.The network device of claim 13, wherein the at least one additional PRACH resource for the BFR is all of or a subset of at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device.15.The network device of claim 13 or 14, wherein the network device is further caused to:transmit, to the terminal device, a first indication for activating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR.16.The network device of claim 13 or 14, wherein the network device is further caused to:transmit, to the terminal device, a second indication for deactivating the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR.17.The network device of claim 13 or 14, wherein the network device is further caused to:transmit, to the terminal device, second configuration information indicating at least two subsets of PRACH resources for the BFR, wherein at least one subset of the at least two subsets of PRACH resources for the BFR is associated with at least one subset of the at least one additional PRACH resource semi-statically configured by the network device; andtransmit, to the terminal device, a third indication for activating the at least one subset of the at least one additional PRACH resource.18.The network device of any of claims 13 to 17, wherein the first configuration information is contained in an Additionalprach-ConfigurationIndex information element (IE) within a BeamFailureRecoveryConfig IE.19.The network device of any of claims 13 to 17, wherein the first configuration information is contained in a BeamFailureRecoveryConfig IE, and the first configuration information indicates at least one additional PRACH resource for the BFR by indicating prach-ConfigurationIndex IEs within the BeamFailureRecoveryConfig IE refer to the at least one additional PRACH resource for the BFR.20.The network device of claim 13, wherein the at least one additional PRACH resource for the BFR is different from at least one additional PRACH resource configured by a system information block (SIB) .21.The network device of claim 13 or 14, wherein the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR is always activated.22.The network device of any of claims 13 to 21, wherein the network device is further caused to:transmit, to the terminal device, third configuration information indicating at least one candidate beam or reference signal (RS) associated with the at least one additional PRACH resource for the BFR.23.The network device of any of claims 13 to 22, wherein the network device is further caused to:transmit, to the terminal device, fourth configuration information indicating a reference signal receiving power (RSRP) threshold; andreceive, from the terminal device, a fourth indication indicating the network device to activate the at least one of the at least one additional PRACH resource for the BFR when a BFI counter value equals to N, wherein N is a positive integer and the BFI counter value is incremented by one each time a RSRP measurement result of a beam currently serving the terminal device is determined lower than the RSRP threshold during a predetermined period.24.A method comprising:receiving, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; anddetermining, after a beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for a BFR procedure.25.A method comprising:transmitting, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .26.An apparatus comprising:means for receiving, from a network device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) ; andmeans for determining, after a beam failure is detected and the BFR procedure is triggered, whether at least one of the at least one additional PRACH resource is activated and whether to use at least one activated additional PRACH resource for a BFR procedure.27.An apparatus comprising:means for transmitting, to a terminal device, first configuration information indicating at least one additional physical random access channel (PRACH) resource for beam failure recovery (BFR) .28.A non-transitory computer readable medium comprising program instructions stored thereon for performing the method of claim 25 or 26.

Citation Information

Patent Citations

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  • Apparatus and method for enhanced beam recovery

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