Random access selection with duplexing type and repetition

By configuring UEs with random access occasions for both non-SBFD and SBFD symbols, the method addresses the challenge of selecting appropriate channel occasions, enhancing connection establishment and reducing latency in wireless communication systems.

WO2026073518A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-10-03
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

User Equipment (UEs) in wireless communication systems face challenges in determining and selecting appropriate random access channel occasions for transmitting random access preambles, particularly in sub-band full-duplex (SBFD) symbols, leading to communication latency and inefficiency.

Method used

UEs receive configuration messages for both non-SBFD and SBFD symbols, allowing them to transmit random access preambles using different feature combinations of duplexing types and repetition configurations, enhancing the capability to establish connections efficiently and reduce latency.

Benefits of technology

This approach enables UEs to reliably and efficiently establish connections with network entities, reducing communication latency and improving the overall efficiency of wireless communications systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025126300_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025126300_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may receive a configuration message configuring a first set of random access occasions for non-sub-band full duplex (SBFD) symbols and a second set of random access occasions for SBFD symbols. The UE may transmit a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access occasions of the first set of random access occasions or one or more second random access occasions of the second set of random access occasions. Moreover, a selection of the one or more first random access occasions may indicate an operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and a selection of the one or more second random access occasions may indicate an operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RANDOM ACCESS SELECTION WITH DUPLEXING TYPE AND REPETITIONCROSS REFERENCES

[0001] The present Application for Patent claims the benefit of International Patent Application No. PCT / CN2024 / 123186 by Abdelghaffar et al., entitled “RANDOM ACCESS SELECTION WITH DUPLEXING TYPE AND REPETITION, ” filed October 3, 2024, which is assigned to the assignee hereof, and which is expressly incorporated by reference in its entirety herein. FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including random access selection with duplexing type and repetition.BACKGROUND

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

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

[0005] A method for wireless communications by an apparatus is described. The method may include receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex (SBFD) symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for SBFD symbols of the set of multiple symbols and transmitting a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0006] An apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the apparatus to receive a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-SBFD symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for SBFD symbols of the set of multiple symbols and transmit a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0007] Another apparatus for wireless communications is described. The apparatus may include means for receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-SBFD symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for SBFD symbols of the set of multiple symbols and means for transmitting a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-SBFD symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for SBFD symbols of the set of multiple symbols and transmit a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0009] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration message includes one or more signal metric thresholds for the random access repetition associated with the second set of random access channel occasions and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for transmitting the first set of repetitions of the random access preamble using the one or more second random access channel occasions, where a quantity of repetitions of the first set of repetitions of the random access preamble may be determined based on a measured channel metric and the one or more signal metric thresholds.

[0010] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration message includes a maximum quantity of transmissions threshold for repetitions of the random access preamble associated with the second set of random access channel occasions before using the first set of random access channel occasions and the method, apparatuses, and non-transitory computer-readable medium may include further operations, features, means, or instructions for transmitting one or more second sets of repetitions of the random access preamble that include the quantity of repetitions using the second set of random access channel occasions based on failure to receive a random access response to the first set of repetitions of the random access preamble, where a quantity of the one or more second sets of repetitions may be based on the maximum quantity of repetitions threshold.

[0011] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, selection of the one or more first random access channel occasions or the one or more second random access channel occasions may be based on a prioritization order, comparison of a measured channel metric to a signal metric threshold, comparison of a transmit power for the random access preamble to a transmit power threshold, a relative timing of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions, or a combination thereof.

[0012] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the prioritization order includes one of the first feature combination or the second feature combination supporting the random access repetition and the other of the first feature combination or the second feature combination not supporting the random access repetition.

[0013] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the prioritization order includes a priority order for one or more features of one of the first feature combination or the second feature combination.

[0014] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting a set of multiple collections of sets of repetitions of the random access preamble using one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions, each of the sets of repetitions including a same quantity repetitions, and each of the set of multiple collections of sets of repetitions including a greater quantity of sets of repetitions than a previous collection of sets of repetitions and transmitting one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions based on failure to receive a random access response to the set of multiple collections of sets of repetitions of the random access preamble.

[0015] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions corresponds to a quantity of repetitions of a last collection of the set of multiple collections.

[0016] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions corresponds to an initial quantity of repetitions associated with the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions.

[0017] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions may be based on a measured channel metric and a first set of signal metric thresholds associated with the first set of random access channel occasions or a second set of signal metric thresholds associated with the second set of random access channel occasions that may be indicated via the configuration message.

[0018] Some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions may be based on a quantity of sets of repetitions of the set of multiple collections of sets of repetitions satisfying a maximum quantity of transmissions threshold for switching a type of random access.

[0019] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, a quantity of the set of multiple collections of sets of repetitions that may be transmitted using the one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions prior to transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions corresponds to a configured number of the set of multiple collections based on a difference between a first value of a parameter associated with performing random access using the first set of random access channel occasions and a second value of the parameter associated with performing random access using the second set of random access channel occasions.

[0020] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration message includes a single configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions.

[0021] In some examples of the method, apparatus, and non-transitory computer-readable medium described herein, the configuration message includes a first configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and a second configuration index associated with configuration of the second set of random access channel occasions.

[0022] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] FIGs. 1 and 2 show an example of a wireless communications system that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0024] FIG. 3 shows an example of a transmission repetition diagrams that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0025] FIG. 4 shows an example of a process flow that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0026] FIGs. 5 and 6 show block diagrams of devices that support random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0027] FIG. 7 shows a block diagram of a communications manager that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0028] FIG. 8 shows a diagram of a system including a device that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0029] FIG. 9 shows a flowchart illustrating methods that support random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0030] In some wireless communication systems, a user equipment (UE) may transmit a random access preamble as part of a random access procedure to establish a connection with the network entity. In some cases, UEs may be sub-band full-duplex (SBFD) aware UEs and can be capable of using one or more random access occasions within SBFD symbols. For example, a UE may be capable of transmitting a random access preamble during random access occasions within a SBFD symbol. In some cases, a UE may receive a single configuration for random access occasions both within uplink resources of non-SBFD symbols (e.g., uplink symbols or flexible symbols) and for random access occasions in an uplink sub-band of SBFD symbols. In some other cases, a UE may receive a first configuration for using random access occasions in the non-SBFD symbols and a second configuration for using the random access occasions within SBFD symbols. Further, in some examples, UEs may have to transmit one or more repetitions of a random access preamble to establish the connection with the network entity. However, in some cases, a UE may be unable to determine and select repetition configurations for transmitting repetitions of random access preambles using the random access occasions within the SBFD symbols.

[0031] The techniques of the present disclosure may describe techniques for a UE being capable of using both random access occasions within non-SBFD symbols and uplink bands of SBFD symbols for random access preamble repetitions to ensure that a UE is capable of efficiently establishing a connection with a network entity to mitigate communication latency. In some examples, in accordance with the techniques of the present disclosure, a UE may receive a configuration message from a network entity that configures a first set of random access occasions for non-SBFD symbols and a second set of random access occasions for SBFD symbols. The UE may then transmit a first set of repetitions of a random access preamble using one or more random access occasions from the first set of random access occasions or one or more random access occasions from the second set of random access occasions. Moreover, a selection of the random access occasions may be indicative of operating according to a first feature combination of a duplexing type or a second feature combination of the duplexing type, based on which set of ROs a UE may use for transmitting the random access preamble repetitions. Thus, the techniques of the present disclosure may enhance the capability of SBFD aware UEs by adding the capability for UEs to transmit preamble repetitions in accordance. Therefore, UEs may be capable of ensuring that a connection is established with a network entity to reduce the latency of communications and increase the reliability and efficiency of a wireless communications system.

[0032] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Additional aspects of the disclosure are described with reference to wireless communications systems, transmission repetition diagrams, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to random access selection with duplexing type and repetition.

[0033] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0034] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0035] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0036] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0037] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0038] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0039] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0040] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0041] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0042] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support random access selection with duplexing type and repetition as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0043] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0044] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0045] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0046] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0047] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0048] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0049] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0050] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0051] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0052] Some UEs 115 may be configured to employ operating modes that reduce power consumption, such as half-duplex communications (e.g., a mode that supports one-way communication via transmission or reception, but not transmission and reception concurrently) . In some examples, half-duplex communications may be performed at a reduced peak rate. Other power conservation techniques for the UEs 115 may include entering a power saving deep sleep mode when not engaging in active communications, operating using a limited bandwidth (e.g., according to narrowband communications) , or a combination of these techniques. For example, some UEs 115 may be configured for operation using a narrowband protocol type that is associated with a defined portion or range (e.g., set of subcarriers or resource blocks (RBs) ) within a carrier, within a guard-band of a carrier, or outside of a carrier.

[0053] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0054] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0055] In some systems, a D2D communication link 135 may be an example of a communication channel, such as a sidelink communication channel, between vehicles (e.g., UEs 115) . In some examples, vehicles may communicate using vehicle-to-everything (V2X) communications, vehicle-to-vehicle (V2V) communications, or some combination of these. A vehicle may signal information related to traffic conditions, signal scheduling, weather, safety, emergencies, or any other information relevant to a V2X system. In some examples, vehicles in a V2X system may communicate with roadside infrastructure, such as roadside units, or with the network via one or more network nodes (e.g., network entities 105, base stations 140, RUs 170) using vehicle-to-network (V2N) communications, or with both.

[0056] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0057] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0058] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0059] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0060] The network entities 105 or the UEs 115 may use MIMO communications to exploit multipath signal propagation and increase spectral efficiency by transmitting or receiving multiple signals via different spatial layers. Such techniques may be referred to as spatial multiplexing. The multiple signals may, for example, be transmitted by the transmitting device via different antennas or different combinations of antennas. Likewise, the multiple signals may be received by the receiving device via different antennas or different combinations of antennas. Each of the multiple signals may be referred to as a separate spatial stream and may carry information associated with the same data stream (e.g., the same codeword) or different data streams (e.g., different codewords) . Different spatial layers may be associated with different antenna ports used for channel measurement and reporting. MIMO techniques include single-user MIMO (SU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to the same receiving device, and multiple-user MIMO (MU-MIMO) , for which multiple spatial layers are transmitted to multiple devices.

[0061] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0062] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0063] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0064] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0065] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0066] The UEs 115 and the network entities 105 may support retransmissions of data to increase the likelihood that data is received successfully. Hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback is one technique for increasing the likelihood that data is received correctly via a communication link (e.g., the communication link (s) 125, a D2D communication link 135) . HARQ may include a combination of error detection (e.g., using a cyclic redundancy check (CRC) ) , forward error correction (FEC) , and retransmission (e.g., automatic repeat request (ARQ) ) . HARQ may improve throughput at the MAC layer in relatively poor radio conditions (e.g., low signal-to-noise conditions) . In some examples, a device may support same-slot HARQ feedback, in which case the device may provide HARQ feedback in a specific slot for data received via a previous symbol in the slot. In some other examples, the device may provide HARQ feedback in a subsequent slot, or according to some other time interval.

[0067] In some examples, a physical random access procedure for a UE 115 may be triggered based on a request of a physical random access channel (PRACH) transmission by higher layers or by a physical downlink control channel (PDCCH) order for a cell. In some cases, a configuration of for a PRACH transmission may include a configuration for the PRACH transmission on the cell, a preamble index, a preamble subcarrier spacing (SCS) for a target cell (e.g., SCS, PPRACH, target) , a corresponding random access-radio network temporary identifier (RA-RNTI) , a PRACH resource for the cell, a quantity of preamble repetitions for the PRACH transmission if the UE 115 would transmit the PRACH with repetitions, or any combination thereof. In some cases, a UE 115 may transmit a PRACH on a cell using a selected PRACH format with a transmission power (e.g., PPRACH, b, f, c (i) ) on the indicated PRACH resource or on a determined set of preamble repetition resources using a same spatial filter in case of preamble repetitions.

[0068] In some cases, for a PRACH transmission with preamble repetitions, a set may include valid PRACH occasions that are consecutive in time, use the same frequency resources, and are associated with the same one or more synchronization signal (SS)  / physical broadcast channel (PBCH) block indices. Further, each SS / PBCH block index may be associated with a same preamble index for all valid PRACH occasions. In some other cases, for a PRACH transmission with preamble repetitions, a time period, starting from frame 0, may be the smallest integer quantity of associated pattern periods such that at least one set of valid PRACH occasions for each of the SS / PBCH block indexes can be determined within the time period for all configured quantity of preamble repetitions. Moreover, the set or sets of valid PRACH occasions for each configured quantity of preamble repetitions may repeat every time period.

[0069] In some examples, a random access occasion may be a set of valid PRACH occasions that are consecutive in time and use the same frequency resources. For example, if N=4 PRACH repetitions, then the set may be associated with two SSBs, each random access occasion may have 4 frequency division multiplexed random access occasions, and the random access occasion group may have four valid random access occasions (e.g., N=4) . Further, a UE 115 may transmit a random access preamble as first message of a two-step RACH procedure or a four-step RACH procedure and the random access preamble may be referred to as a msg1. In some examples, a UE 115 may transmit random access preamble repetitions (e.g., msg1 repetitions) as part of a random access procedure (e.g., a two-step RACH procedure or a four-step RACH procedure) to establish a connection with the network entity 105. In some cases, msg1 repetitions may be applicable to all four-step contention-based random access (CBRA) procedures and inapplicable to two-step CBRA procedures. Moreover, msg1 repetitions may be applicable to both normal uplink (NUL) and supplemental uplink (SUL) . In some examples, for CBRA procedures, one or more reference signal received power (RSRP) thresholds for triggering msg1 repetitions may be configured per BWP. In some other examples, each RSRP threshold may be configured separately via RRC and may be associated with a configured repetition quantity per carrier. In some other cases, msg1 repetitions may be supported for CFRA handover procedures and can be applied for conditional handover (CHO) procedures but may not provide support for beam failure recovery (BFR) or PDCCH order. In some examples, for CFRA, a network entity 105 may indicate a single msg1 repetition number that is applicable for CFRA msg1 repetitions via an RRS for reconfiguration and synchronization. Additionally, or alternatively, msg1 repetitions may be applicable to msg1-based and msg3-based system information requests, and can be applicable to SUL, reduced capability (RedCap) , non-terrestrial networks (NTN) , enhanced RedCap (eRedCap) , or any combination thereof. Moreover, PRACH mask configurations for random access occasion masking may be unsupported for msg1 based repetitions.

[0070] In some cases, all repetitions may be treated as a single feature and within the feature different quantities of repetitions may be treated as different RACH types. In some examples, for shared random access occasions and separate random access occasions different repetition quantities may be configured via separate feature combination preamble parameters. Further, for random access resources (e.g., RACH resources) of random access partitions (e.g., RACH partitions) that are configured with the same feature combination, the random access resources for the separate and shared random access occasions may be within the same set of random access resources. Moreover, for a RACH partition associated with multiple preamble (e.g., msg1) repetition quantities, parameters defined in a random access configuration information element (IE) that is generic (e.g., RACH-ConfigGeneric IE) may be common for the repetition quantities. For example, a delta preamble IE in a feature combination preambles parameter (e.g., FeatureCombinationPreambles) may be common for repetition quantities 2, 4, and 8. Further, a quantity of random access preambles for a first group (e.g., numberOfRA-PreamblesGroupA) may be configured separately for different repetition quantities. Additionally, or alternatively, a same value for a preamble receive target power parameter (e.g., preambleReceiveTargetPower) and a power ramping step parameter (e.g., powerRampingStep) may be applied for different msg1 repetition quantities.

[0071] In some examples, if the repetitions of a msg1 (e.g., a random access preamble) are unsuccessful, a UE 115 may fall back to a higher repetition quantity based on the capabilities of the UE 115. In some cases, a UE 115 may perform a fallback from a lower quantity of repetitions to a higher quantity of repetitions within a selected set of random access resources (e.g., RACH resources) . Moreover, falling back to a different repetition quantity may be supported for shared random access occasions only. For example, a UE 115 may be capable of selecting a higher repetition quantity based on a quantity of msg1 retransmissions reaching a configured value. In some cases, the parameter may be common for different repetition quantities configured in one RACH partitions (e.g., 2 to 4 to 8 repetition fallback may be supported) . Further, a UE 115 may refrain from checking a downlink RSRP threshold when determining whether to trigger a fallback from a relatively low repetition quantity to a relatively higher repetition quantity. Additionally, or alternatively, the UE 115 may also refrain from reinitializing MAC variables after a fallback. Moreover, in some cases, based on a UE 115 falling back from CFRA with repetition to CBRA with repetition, the UE 115 may only select the RACH resources that are associated with a same repetition quantity indicated for CFRA. Further, a UE 115 may be unable to fallback from a lower to a higher quantity of multiple PRACH transmissions if the UE 115 has performed a fallback from CFRA to CBRA.

[0072] In some examples, separate system information resource requests (e.g., SI-RequestResources) may be configured for different repetition quantities (e.g., 2, 4, 8) under a common request configuration (e.g., SI-RequestConfig) that is different from another request configuration. Further, a UE 115 may be unable to support fallbacks from low quantities of repetitions to high quantities of repetitions for msg1-based system information requests with msg1 repetitions. Moreover, a system information request period may be inapplicable for msg1-based system information requests with msg1 repetitions. In some cases, for a system information request with msg1 repetitions, a network entity 105 may utilize one or more parameters (e.g., RACH-ConfigGeneric, ssb-perRACH-Occasions, prach-RootSequenceIndex, msg1-SubcarrierSpacing, and the like) based on whether an initial BWP is RedCap or non-RedCAP and on whether a RACH occasions parameter (e.g., rach-OccasionsSI) is present or absent.

[0073] In some examples of the wireless communications system 100, UEs 115 may be SBFD aware (e.g., capable of utilizing SBFD symbols) and can be capable of using one or more random access occasions within SBFD symbols. For example, a UE 115 may be capable of transmitting a random access preamble during random access occasions within a SBFD symbol. In some cases, a UE 115 may receive a single configuration for random access occasions both within uplink resources of non-SBFD symbols and for random access occasions in an uplink sub-band of SBFD symbols. In some other cases, a UE 115 may receive a first configuration for using random access occasions in the non-SBFD symbols and a second configuration for using the random access occasions within SBFD symbols. Further, in some examples, UEs 115 may have to transmit one or more repetitions of a random access preamble to establish the connection with the network entity. However, in some cases, a UE 115 may be unable to determine and select repetition configurations for transmitting repetitions of random access preambles using the random access occasions within the SBFD symbols.

[0074] The techniques of the present disclosure may describe techniques to ensure that a UE 115 is capable of using both random access occasions within non-SBFD symbols and uplink bands of SBFD symbols for random access preamble repetitions to ensure that a UE 115 is efficiently capable of establishing a connection with a network entity 105 to prevent an increase in communication latency. In some examples, in accordance with the techniques of the present disclosure, a UE 115 may receive a configuration message from a network entity 105 that configures a first set of random access occasions for non-SBFD symbols and a second set of random access occasions for SBFD symbols. The UE 115 may then transmit a first set of repetitions of a random access preamble using one or more random access occasions from the first set of random access occasions or one or more random access occasions from the second set of random access occasions. Moreover, a selection of the random access occasions may be indicative of operating according to a first feature combination of a duplexing type or a second feature combination of the duplexing type, based on which set of ROs are used for transmitting the random access preamble repetitions. Thus, the techniques of the present disclosure may enhance the capability of UEs 115 that are SBFD aware by adding the capability for UEs 115 to transmit preamble repetitions in accordance. Therefore, UEs 115 may be capable of ensuring that a connection is established with a network entity 105 to reduce the latency of communications and increase the reliability and efficacy of the wireless communications system 100.

[0075] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the wireless communications system 200 may implement or be implemented by the wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include a network entity 105-a and a UE 115-a, which may represent examples of corresponding devices described herein with reference to FIG. 1. Further, the network entity 105-a may communicate with the UE 115-a via a downlink communication link 205 and the UE 115-a may communicate with the network entity 105-a via an uplink communication link 210. The downlink communication link 205 and the uplink communication link 210 may be examples of a Uu link, a sidelink, a backhaul link, a D2D link or some other type of communication link 125 described herein with reference to FIG. 1.

[0076] In some examples, the UE 115-a may be an example of a UE 115 that is capable of utilizing SBFD symbols (e.g., the UE 115 is SBFD-aware) . Further, for UEs 115 that are SBFD aware and are in a connected state (e.g., an RRC connected state) , PRACH transmissions within SBFD symbols may be supported and PRACH repetitions may be supported in SBFD symbols, across both SBFD symbols and non-SBFD symbols, or both. In some cases, the network entity 105-a may configure the UE 115-a(e.g., a UE 115 that is SBFD aware) with a single RACH configuration and the random access occasions within an uplink subband of an SBFD symbol can be valid for the UE 115-a. For example, as illustrated herein, the UE 115-a may be associated with a configuration 212-a that indicates that the UE 115-a may be configured according to random access configuration 215-a that is associated with a single PRACH configuration index and configures the UE 115-a to use random access occasions within uplink resources 220 of an uplink symbol and within uplink resources 220 included in an uplink subband of downlink resources 225 of an SBFD symbol or flexible symbol Moreover, as illustrated herein, a symbol denoted with an ‘X’ may refer to an SBFD or flexible symbol that includes both uplink resources 220 and downlink resources 225 and a symbol denoted with an ‘S’ may refer to an SBFD symbol that can include subbands for the symbol to include both uplink resources 220 and downlink resources 225.

[0077] In another example, the UE 115-a may be associated with a configuration 212-b indicating that the UE 115-a may be configured with separate configurations for determining valid random access occasions within non-SBFD symbols (e.g., uplink symbols, flexible symbols, or both) and SBFD symbols. For example, in accordance with the configuration 212-b, the network entity 105-a may configure the UE 115-a with a random access configuration 215-b that is associated with non-SBFD symbols and a random access configuration 215-c that is associated with SBFD symbols. Thus, the UE 115-a may use two separate random access configurations 215 (e.g., RACH configurations) such that random access occasions within an uplink subband (e.g., the uplink resources 220 within downlink resources 225) of SBFD symbols configured by the additional RACH configuration (e.g., the random access configuration 215-c) can be valid for the UE 115-a. In some cases, as described elsewhere herein, the random access occasions within an uplink subband of an SBFD symbol may be referred to as additional random access occasions. Thus, for configuration 212-a, the additional random access occasions may include the random access occasions in SBFD symbols configured as downlink by a time domain configuration (e.g., tdd-UL-DL-ConfigurationCommon) and the random access occasions across SBFD symbols configured as downlink and SBFD symbols configured as flexible by the time domain configuration, indicated via the random access configuration 215-a. Moreover, for the configuration 212-b, the additional random access occasions may be the random access occasions configured by the random access configuration 215-c.

[0078] In some examples, the network entity 105-a may transmit an indication to the UE 115-a to indicate ‘msg-1 repetition’a s a feature. However, since the UE 115-amay be configured with the configuration 212-a such that the UE 115-a has a single RACH configuration for random access occasions in non-SBFD symbols and in SBFD symbols or configured with the configuration 212-b such that the UE 115-a has a separate RACH configuration for random access occasions in non-SBFD symbols and in SBFD symbols, the UE 115-a may be unable to determine how to apply the msg1 (e.g., random access preamble) repetition feature. For example, the UE 115-a may be unable to determine whether the configuration of PRACH repetitions in additional random access occasions (e.g., random access occasions in SBFD symbols) can be configured regardless of PRACH repetitions in random access occasions of non-SBFD symbols. In accordance with the techniques of the present disclosure the network entity 105-a may transmit a configuration message 230 to the UE 115-a configuring a first set of random access occasions (e.g., RACH occasions) for non-SBFD symbols of a set of symbols and a second set of random access occasions for SBFD symbols of the set of symbols. Moreover, the techniques of the present disclosure may describe how and whether the UE 115-a is configured with separate repetition quantities for the additional random access occasions, how and whether the UE 115-a is configured with separate RSRP thresholds for the preamble repetition in the additional random access occasions, or both.

[0079] In some examples, for the configuration 212-a, the techniques of the present disclosure may describe the UE 115-a selecting between preamble repetitions in SBFD symbols versus non-SBFD symbols of a common configuration (e.g., RACH-config-Common) . Moreover, the techniques of the present disclosure may describe the UE 115-a determining to fall back to other (e.g., higher) PRACH repetition quantities in the same random access occasion type or other random access occasion types. In some other examples, for the configuration 212-b, the techniques of the present disclosure may describe the UE 115-a selecting between preamble repetitions in additional random access occasions configured via the random access configuration 215-c versus random access occasions configured via the random access configuration 215-b. Further, for the configuration 212-b, the techniques of the present disclosure may describe the UE 115-afalling back to other PRACH repetitions and whether the UE 115-a can fallback to PRACH repetitions indicated via a common configuration (e.g., RACH-ConfigCommon) .

[0080] In some examples, within a system information message, the network entity 105-a may indicate a separate feature within a feature combination parameter to indicate whether a UE 115 (e.g., the UE 115-a) is SBFD aware based on a set of random access resources that are indicated by or associated with one or more random access preamble repetitions 235 from the UE 115-a. For example, if the UE 115-a is configured in accordance with the configuration 212-a (e.g., configured with shared random access occasions using a common configuration) , the UE 115-a may indicate that the UE 115-ais SBFD aware based on transmitting the one or more random access preamble repetitions 235 using the additional random access occasions. In some cases, the UE 115-a may transmit the one or more random access preamble repetitions 235 using the random access resources associated with the additional random access occasions in the downlink SBFD symbols of across the SBFD-downlink / flexible symbols. Thus, the network entity 105-a may be capable of determining that the UE 115-a is SBFD aware.

[0081] In some other cases, the UE 115-a may transmit a first subset of the one or more random access preamble repetitions 235 via resources associated with the additional random access occasions and a second subset of the one or more random access preamble repetitions 235 via resources associated with random access occasions in non-SBFD symbols. For example, the network entity 105-a may be unable to decode the one or more random access preamble repetitions 235 transmitted via the additional random access occasions and may successfully decode a subset of the one or more random access preamble repetitions 235 via the random access occasions associated with the non-SBFD symbols. Therefore, the network entity 105-a may determine that the UE 115-a transmitted the remainer of the one or more random access preamble repetitions 235 via the additional random access occasions and that the UE 115-a is SBFD aware. In another example, if the UE 115-a is configured in accordance with the configuration 212-b, the network entity 105-a may determine that the UE 115-a is SBFD aware based on the UE 115-a transmitting the one or more random access preamble repetitions 235 via random access resources of the additional random access occasions configured via the random access configuration 215-c. Thus, based on the resources used by the UE 115-a to transmit the one or more random access preamble repetitions 235, the network entity 105-a may be capable of determining whether the UE 115-a is SBFD-aware and can indicate such feature within a system information feature combination parameter.

[0082] In some examples, a repetition of the one or more random access preamble repetitions 235 that the UE 115-a transmits in an additional random access occasion may be configured as a feature combination preamble (e.g., featureCombinationPreamble of { ‘SBFD’ , ‘msg1-Repetition’ } ) . In some cases, the repetition can be configured using a common configuration such as the random access configuration 215-a or using an additional PRACH configuration such as the random access configuration 215-c. Further, in some cases, a feature combination preamble may refrain from including an SBFD feature thus indicating for the UE 115-a to use PRACH repetitions in random access occasions via non-SBFD symbols.

[0083] In some cases, the quantity of PRACH repetitions in SBFD-random access occasions (e.g., the additional random access occasions) may be configured separately from the quantity of PRACH repetitions in random access occasions within non-SBFD symbols. Moreover, the PRACH repetition features in non-SBFD symbols and SBFD symbols may be uncoupled. For example, the network entity 105-a may configure the UE 115-a, via the configuration message 230, to transmit the one or more random access preamble repetitions 235 solely within random access occasions in non-SBFD symbols, solely within random access occasions in SBFD symbols, or to transmit the one or more random access preamble repetitions 235 separately in the random access occasions in both the non-SBFD and SBFD symbols. For example, network entity 105-amay configure the UE 115-a with a quantity of repetitions for the one or more random access preamble repetitions 235 via a common RACH configuration (e.g., rach-ConfigCommmon) , an additional RACH configuration (e.g., AdditionalRACH-ConfigList-r17) , or both, in accordance with the configuration 212-a and the configuration 212-b. In some other examples, the PRACH repetition features in non-SBFD symbols and PRACH repetition in SBFD symbols may be coupled. Moreover, an SBFD network may have a single feature (e.g., enabled via a single information element in the RACH configuration) to enable PRACH repetition in one or more non-SBFD symbols as well as PRACH repetition in SBFD symbols.

[0084] In some examples, the network entity 105-a may indicate, via the configuration message 230, one or more signal metric thresholds (e.g., RSRP thresholds) for the UE 115-a to transmit the one or more random access preamble repetitions 235. In some cases, the network entity 105-a may configure separate RSRP thresholds for triggering the UE 115-a to transmit the one or more random access preamble repetitions 235 using random access occasions within non-SBFD symbols or using random access occasions within SBFD symbols. The separate RSRP thresholds may be defined as relative offsets with respect to RSRP thresholds for determining the number of preamble repetition in non-SBFD random access occasions. In some examples, the UE 115-a may utilize the one or more RSRP thresholds for triggering the transmission of repetitions of a random access preamble, for determining a quantity of repetitions for the one or more random access preamble repetitions 235, or both. For example, the UE 115-a may transmit the one or more random access preamble repetitions 235 using a quantity of repetitions that is determined based on a measured channel metric and a signal metric threshold (e.g., determined based on an RSRP measurement satisfying an RSRP threshold) . Additionally, or alternatively, if the network entity 105-a refrains from configuring the UE 115-a with SBFD-dedicated RSRP thresholds, the UE 115-a may utilize the RSRP thresholds for PRACH repetitions that are used for PRACH repetitions in non-SBFD symbols. Moreover, in some cases, the network entity 105-a may configure the UE 115-a, via the configuration message 230, such that the same RSRP thresholds apply to PRACH configurations and all random access occasion types.

[0085] In some other examples, the network entity 105-a may configure the UE 115-a, via the configuration message 230, with separate configurations for a maximum quantity of PRACH repetitions that the UE 115-a should transmit in SBFD symbol random access occasions before switching to a higher repetition quantity. In some cases, if a single repetition quantity is configured for the additional random access occasions (e.g., the random access occasions in SBFD symbols) , the field may be absent. Further, if the field is absent and more than one repetition is configured, the UE 115-a may use the same maximum quantity of transmission repetitions that the network entity 105-aconfigured for PRACH repetitions within one or more non-SBFD symbols.

[0086] Further, in accordance with the techniques of the present disclosure, the UE 115-a (e.g., a UE 115 that is SBFD aware) may select to transmit PRACH repetitions (e.g., the one or more random access preamble repetitions 235) using random access occasions within non-SBFD symbols or SBFD symbols. In some examples, if the UE 115-a is configured, via the configuration message 230 from the network entity 105-a, to transmit the one or more random access preamble repetitions 235 within both non-SBFD symbols and SBFD symbols, the UE 115-a may be capable of selecting the type of random access occasion to use for transmission of the repetitions. For example, the UE 115-a may select which type of random access occasion to use based on an indication within the configuration message 230, a prioritization of a random access occasion type, based on an RSRP threshold, based on a transmit power threshold, or any combination thereof. In another example, the UE 115-a may select which type of random access occasion to use based on UE 115 implementation. For example, the UE 115-a may select whichever random access occasion occurs earlier to reduce the latency associated with the random access procedure. In some other examples, the UE 115-amay select a type of random access occasions based on a feature priority. For example, the network entity 105-a may configure the UE 115-a to prioritize using SBFD symbols for transmitting the one or more random access preamble repetitions 235. Thus, the UE 115-a may select the SBFD feature combination (e.g., { ‘SBFD’ , ‘msg1’ } ) based on the feature combination having a higher priority and the capability to provide additional information to the network entity 105-a (e.g., due to early random access indications) than using a feature combination that refrains from indicating SBFD.

[0087] Moreover, in some cases, the techniques for the UE 115-a to select a type of random access occasion for transmission of the one or more random access preamble repetitions 235 may be based on whether the UE 115-a is configured with a common configuration or separate configurations for the random access occasions within non-SBFD symbols and within SBFD symbols. Further, once a type of random access occasion is selected, the UE 115-a may select a repetition quantity based on an RSRP threshold. Additionally, or alternatively, if the UE 115-a is configured to transmit the one or more random access preamble repetitions 235 for only one random access occasion type (e.g., using random access occasions within non-SBFD symbols or within SBFD symbols) , the UE 115-a may prioritize the random access occasion type that is configured for repetitions. Further, if transmission of the one or more random access preamble repetitions 235 is configured for a single random access occasion type, the selection of a random access occasion type may be based on a priority of features indicated via the configuration message 230. For example, if the UE 115-a is configured to only transmit repetitions within random access occasions associated with non-SBFD symbols, SBFD is only configured in the additional random access occasions, and there is not a feature combination of msg1 repetitions and SBFD, the UE 115-a may be configured with a feature priority of using SBFD symbols over transmitting repetitions. Thus, the UE 115-a may select the random access occasions within SBFD symbols for random access early indication instead of msg1 repetition random access occasions.

[0088] Thus, when repetition is configured for random access occasions within non-SBFD symbols, SBFD symbols, or both, the UE 115-a may select a random access occasion type to transmit the one or more random access preamble repetitions 235 and a quantity of repetitions for the one or more random access preamble repetitions 235 (e.g., a first PRACH transmission) . However, in some cases, the PRACH transmission attempts fail (e.g., the transmission of the one or more random access preamble repetitions 235 are unsuccessful) . Thus, in accordance with the techniques of the present disclosure, the UE 115-a may determine whether to switch (e.g., fallback) to a relatively higher quantity of repetitions in the same random access occasion type or whether to switch to the other random access occasion type. Such switching or fallback procedures may ensure that the UE 115-a is capable of transmitting the one or more random access preamble repetitions 235 an adequate quantity of times to increase the probability of a successful transmission to initiate the procedure to establish a connection with the network entity 105-a. Thus, the switching or fallback procedures may assist in reducing the latency of the random access procedure and assist in increasing the efficiency and reliability of the wireless communications system 200. Further descriptions of the UE 115-a determining to switch or fallback to a higher repetition quantity, a different random access occasion type, or both, may be described elsewhere herein, such as with reference to FIG. 3

[0089] FIG. 3 shows an example of a transmission repetition diagram 300, a transmission repetition diagram 301, and a transmission repetition diagram 302 that support random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the transmission repetition diagram 300, the transmission repetition diagram 301, the transmission repetition diagram 302, or any combination thereof, may implement or be implemented by the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, or both. For example, the transmission repetition diagram 300, the transmission repetition diagram 301, and the transmission repetition diagram 302, may illustrate a UE 115 transmitting repetitions of a random access preamble 305 in accordance with a quantity of repetitions 310 (e.g., a quantity of repetitions 310-a, a quantity of repetitions 310-b, or a quantity of repetitions 310-c) via one or more sets of random access occasions 315 (e.g., a set of random access occasions 315-a or a set of random access occasions 315-b) .

[0090] In some examples, when a UE 115 transmits a random access preamble 305 to a network entity 105, the transmission of the random access preamble 305 may be unsuccessful resulting in the UE 115 having to transmit one or more repetitions of the random access preamble 305 to establish a connection with the network entity 105 during a random access procedure (e.g., a two-step random access procedure or a four-step random access procedure) . As described elsewhere herein, such as with reference to FIG. 2, the UE 115 may select a type of random access occasions to transmit the repetitions of the random access preamble 305 and may select an initial quantity of repetitions 310 based on an RSRP threshold. In some examples, if the quantity of transmission attempts for the UE 115 satisfies a transmission maximum quantity threshold (which may also be referred to as a transmission quantity threshold for repetitions of a random access preamble) (e.g., a TransMax-Msg1 threshold) , the UE 115 may fallback to a quantity of repetitions 310 in the same random access type. Further, if failure continues in the highest quantity of repetitions 310 (e.g., the quantity of repetitions 310-c) , the UE 115-a may switch to the other set of random access occasions 315. For example, as illustrated via the transmission repetition diagram 300, the UE 115 may switch to using the set of random access occasions 315-b (e.g., random access occasions associated with non-SBFD symbols) after all the repetitions in the set of random access occasions 315-a (e.g., random access occasions associated with SBFD symbols) are executed or when then random access procedure fails.

[0091] In some examples, as illustrated by solid lines in the transmission repetition diagram 300, the UE 115 may initially transmit the random access preamble 305 using one or more random access occasions of the set of random access occasions 315-a (e.g., using one or more first random access channel occasions of a first set of random access channel occasions) . Moreover, the UE 115 may initially transmit the random access preamble 305 according to the quantity of repetitions 310-a (e.g., a quantity of 2 repetitions) based on an reference signal repetition strength (RSRS) measurement. Additionally, or alternatively, the quantity of repetitions 310-a may be referred to as an initial quantity of repetitions 310 or the lowest quantity of repetitions 310 elsewhere herein.

[0092] Further, if a quantity of transmission attempts (e.g., a quantity of RACH transmission attempts) for the random access preamble 305 satisfies (e.g., is greater than or equal to) a transmission maximum threshold, the UE 115 may switch or fallback to a higher quantity of repetitions 310 (e.g., the quantity of repetitions 310-b which is higher than the quantity of repetitions 310-a) . Moreover, the quantity of transmission attempts may reset based on the UE 115 switching to a different quantity of repetitions 310. Thus, if the UE 115 satisfies the transmission maximum threshold again while using the quantity of repetitions 310-b (e.g., a quantity of 4 repetitions) , the UE 115 may fallback to using the quantity of repetitions 310-c (e.g., a quantity of 8 repetitions) . In some examples, the quantity of repetitions 310-c may be referred to as the highest quantity of repetitions 310.

[0093] In some examples, the UE 115 may fail to successfully transmit the random access preamble 305 using all the quantity of repetitions 310 configured. Thus, in some cases, as illustrated via the short-dashed lines in the transmission repetition diagram 300, the UE 115 may then fallback from using the quantity of repetitions 310-c within the set of random access occasions 315-a to use the same quantity of repetitions 310 (e.g., the quantity of repetitions 310-c) within the set of random access occasions 315-b. In some other cases, as illustrated via the longer dashed lines in the transmission repetition diagram 300, the UE 115 may reset to using the initial quantity of repetitions 310 (e.g., the quantity of repetitions 310-a or the quantity of repetitions 310 the UE 115 initially selected based on an RSRP threshold being satisfied) when switching or falling back to using the set of random access occasions 315-b or may determine a different quantity of repetitions based on the RSRP thresholds for the other random access occasion type.

[0094] In some cases, as illustrated in the transmission repetition diagram 301, the UE 115 may switch to a different random access occasion type (e.g., switch from using the set of random access occasions 315-a to using the set of random access occasions 315-b) based on a maximum transmission random access occasion switch threshold (which may also be referred to as a transmission quantity threshold for random access occasion switching) (e.g., a TransMax-ROswitch threshold) being satisfied. For example, based on the UE 115 satisfying a transmission maximum threshold while using the quantity of repetitions 310-a and the set of random access occasions 315-a, the UE 115 may switch to using the quantity of repetitions 310-b. Further, based on satisfying the maximum transmission random access occasion switch threshold, instead of switching to using the quantity of repetitions 310-c in the set of random access occasions 315-a, the UE 115 may switch to using the set of random access occasions 315-b in accordance with the techniques of the present disclosure. Moreover, in some cases, as illustrated via the short-dashed lines in the transmission repetition diagram 301, the UE 115 may continue with using the same quantity of repetitions 310 (e.g., the quantity of repetitions 310-b) . In some other cases, as illustrated via the longer dashed lines in the transmission repetition diagram 301, the UE 115 may reset to the initial quantity of repetitions 310-a when switching to the 315-b based on satisfying the maximum transmission random access occasion switch threshold. Additionally, or alternatively, based on the UE 115 switching to the using the set of random access occasions 315-b, the UE 115 may then continue to fallback or switch to a relatively higher quantity of repetitions 310 if the transmission maximum threshold is satisfied.

[0095] In some examples, as described elsewhere herein, a network entity 105 may configure the UE 115 with the capability to transmit repetitions of the random access preamble 305 within a single random access occasion type (e.g., within the set of random access occasions 315-a associated with SBFD symbols) . Thus, in accordance with the techniques of the present disclosure, the UE 115 may prioritize the random access occasion type that is configured for repetitions of the random access preamble 305. Therefore, as illustrated in the transmission repetition diagram 302, when a PRACH repetition transmission attempt fails and the transmission maximum threshold is satisfied, the UE 115 may fallback to a higher quantity of repetition 310 in the selected random access occasion. In some cases, as illustrated via the short-dashed lines in the transmission repetition diagram 302, the UE 115 may switch to the other random access occasion type (e.g., the set of random access occasions 315-b) when all repetition transmissions of the random access preamble 305 using the maximum quantity of repetitions 310 (e.g., the quantity of repetitions 310-c) fail and the transmission maximum threshold is satisfied or when a maximum quantity of transmission attempts for the random access preamble 305 for a random access procedure fail. In some other cases, as illustrated via the longer dashed lines in the transmission repetition diagram 302, the UE 115 may switch to the other random access occasion type (e.g., the set of random access occasions 315-b) when the quantity of transmission attempts of the random access preamble 305 satisfies a maximum transmission random access occasion switch threshold. Additionally, or alternatively, when the UE 115 switches to using the set of random access occasions 315-b, the UE 115 may refrain from transmitting repetitions of the random access preamble 305 since the UE 115 refrained from configuring the set of random access occasions 315-b for repetitions.

[0096] Further, for SBFD random access procedures, the UE 115 may be capable of falling back to a higher quantity of repetitions 310 in a selected random access occasion type (e.g., in the set of random access occasions 315-a or the set of random access occasions 315-b) if all the repetitions are configured within the same set of resources (e.g., the random access occasions are shared for different preambles) . For example, if all the repetitions of the random access preamble 305 are configured within the same set of PRACH resources, the UE 115 may be capable of switching or falling back to a higher quantity of repetitions 310. However, the UE 115 may be unable to fallback to a higher quantity of repetitions 310 if the higher quantity of repetitions 310 are configured via separate resources (e.g., separate PRACH resources) . For example, if the resources associated with the quantity of repetitions 310-a are different and separately configured from the resources associated with the quantity of repetitions 310-b, the UE 115 may be unable to switch from the quantity of repetitions 310-a to the quantity of repetitions 310-b.

[0097] Moreover, having a UE 115 be configured to fallback to different quantity of repetitions 310 and different sets of random access occasions 315 may increase the efficiency of random access procedures, thus decreasing the latency of communications within a wireless communications system. For example, by ensuring that a UE 115 has multiple ways to successfully establish a connection with a network entity 105 in accordance with the techniques of the present disclosure, the techniques of the present disclosure may assist in reducing the latency of communications by ensuring that the UE 115 and the network entity 105 can successfully establish a connection. Further descriptions of the techniques of the present disclosure may be described elsewhere herein, such as with reference to FIG. 4.

[0098] FIG. 4 shows an example of a process flow 400 that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. In some examples, the process flow 400 may implement or may be implemented by the wireless communications system 100, the wireless communications system 200, the transmission repetition diagram 300, the transmission repetition diagram 301, the transmission repetition diagram 302, or any combination thereof. The process flow 400 may include a UE 115-b and a network entity 105-b, which may be examples of devices or services described elsewhere herein including with reference to FIG. 1.

[0099] In the following description of the process flow 400, the operations may be performed by the UE 115-b and the network entity 105-b in different orders or at different times. Some operations may also be left out of the process flow 400, or other operations may be added. Although the process flow 400 may be described as being performed by the UE 115-band the network entity 105-b, some aspects of some operations may also be performed by other devices, services, or models described elsewhere herein including with reference to FIGs. 1 through 3.

[0100] At 405, the UE 115-b may receive, from the network entity 105-b, a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-SBFD symbols of a set of symbols and a second set of random access channel occasions for SBFD symbols of the set of symbols. In some examples, the configuration message may include a single configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions. In some other examples, the configuration message may include a first configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and a second configuration index associated with configuration of the second set of random access channel occasions. Further, in some cases, the configuration message my include one or more signal metric thresholds (e.g., RSRP thresholds) for a random access repetition associated with the second set of random access channel occasions. In another case, the configuration message may include a maximum repetition threshold for the random access repetition associated with the second set of random access channel occasions.

[0101] At 410, the UE 115-b may transmit, from the network entity 105-b, a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions. Moreover, selection of the one or more first random access channel occasions may indicate operation according to a first feature combination of a duplexing type (e.g., the SBFD type) and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions may indicate operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition. In some examples, if the configuration message indicates the one or more signal metric thresholds, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b, the first set of repetitions of the random access preamble using the one or more random access channel occasions where a quantity of repetitions of the first set of repetitions of the random access preamble may be determined based on a measured channel metric and the one or more signal metric thresholds. Further, if the configuration message indicates the maximum repetition threshold, the UE 115-b may transmit, to the network entity 105-b, one or more second sets of repetitions of the random access preamble that includes the quantity of repetitions using the second set of random access channel occasions based on a failure to receive a random access response to the first set of repetitions of the random access preamble. Moreover, a quantity of repetitions of the one or more second sets of repetitions may be based on the maximum repetition threshold.

[0102] In another example, selection of the one or more first random access channel occasions or the one or more second random access channel occasions may be based on a prioritization order, a comparison of a measured channel metric to a signal metric threshold, a comparison of a transmit power for the random access preamble to a transmit power threshold, a relative timing of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions, or a combination thereof. Moreover, the prioritization order may include one of the first feature combination or the second feature combination supporting the random access repetition and the other of the first feature combination or the second feature combination not supporting the random access repetition.

[0103] In some cases, the UE 115-b may transmit a set of collections of sets of repetitions of the random access preamble using one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions. Further, each of the sets of repetitions may include a same quantity of repetitions and each of the set of collections of sets of repetitions may include a greater quantity of sets of repetitions than a previous collection of sets of repetitions. Further, the UE 115-b may transmit one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions based on a failure to receive a random access response to the set of collections of sets of repetitions of the random access preamble. In some cases, a quantity of repetitions of the one or more sets of repetitions may correspond to a quantity of repetitions of a least collection of the set of collections. In some other cases, the quantity repetitions of the one or more sets of repetitions may correspond to an initial quantity of repetitions associated with the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions. Further, the UE 115-b may transmit the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions based on a quantity of sets of repetitions of the set of collections of sets of repetitions satisfying a threshold for switching a type of random access. Additionally, or alternatively, a quantity of the set of collections of sets of repetitions that the UE 115-b transmits using the one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions prior to transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions may correspond to a configured quantity of the set of collections based at least in part on a difference between a first value of a parameter associated with performing random access using the first set of random access channel occasions and a second value of the parameter associated with performing random access using the second set of random access channel occasions.

[0104] FIG. 5 shows a block diagram 500 of a device 505 that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 505 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 505 may include a receiver 510, a transmitter 515, and a communications manager 520. The device 505, or one or more components of the device 505 (e.g., the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0105] The receiver 510 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to random access selection with duplexing type and repetition) . Information may be passed on to other components of the device 505. The receiver 510 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0106] The transmitter 515 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 505. For example, the transmitter 515 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to random access selection with duplexing type and repetition) . In some examples, the transmitter 515 may be co-located with a receiver 510 in a transceiver module. The transmitter 515 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0107] The communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of random access selection with duplexing type and repetition as described herein. For example, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0108] In some examples, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0109] Additionally, or alternatively, the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 520, the receiver 510, the transmitter 515, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0110] In some examples, the communications manager 520 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 510, the transmitter 515, or both. For example, the communications manager 520 may receive information from the receiver 510, send information to the transmitter 515, or be integrated in combination with the receiver 510, the transmitter 515, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0111] The communications manager 520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for sub-band full duplex symbols of the set of multiple symbols. The communications manager 520 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0112] By including or configuring the communications manager 520 in accordance with examples as described herein, the device 505 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 510, the transmitter 515, the communications manager 520, or a combination thereof) may support techniques for a UE to transmit repetitions of random access preambles using random access channel occasions associated with non-SBFD symbols or SBFD symbols to support reduced processing, reduced latency, and more efficient utilization of communication resources.

[0113] FIG. 6 shows a block diagram 600 of a device 605 that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 605 may be an example of aspects of a device 505 or a UE 115 as described herein. The device 605 may include a receiver 610, a transmitter 615, and a communications manager 620. The device 605, or one of more components of the device 605 (e.g., the receiver 610, the transmitter 615, the communications manager 620) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0114] The receiver 610 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to random access selection with duplexing type and repetition) . Information may be passed on to other components of the device 605. The receiver 610 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0115] The transmitter 615 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 605. For example, the transmitter 615 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to random access selection with duplexing type and repetition) . In some examples, the transmitter 615 may be co-located with a receiver 610 in a transceiver module. The transmitter 615 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0116] The device 605, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of random access selection with duplexing type and repetition as described herein. For example, the communications manager 620 may include a configuration message receiver 625 a preamble repetition transmitter 630, or any combination thereof. The communications manager 620 may be an example of aspects of a communications manager 520 as described herein. In some examples, the communications manager 620, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 610, the transmitter 615, or both. For example, the communications manager 620 may receive information from the receiver 610, send information to the transmitter 615, or be integrated in combination with the receiver 610, the transmitter 615, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0117] The communications manager 620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration message receiver 625 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for sub-band full duplex symbols of the set of multiple symbols. The preamble repetition transmitter 630 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0118] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a communications manager 720 that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 720 may be an example of aspects of a communications manager 520, a communications manager 620, or both, as described herein. The communications manager 720, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of random access selection with duplexing type and repetition as described herein. For example, the communications manager 720 may include a configuration message receiver 725 a preamble repetition transmitter 730, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0119] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The configuration message receiver 725 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for sub-band full duplex symbols of the set of multiple symbols. The preamble repetition transmitter 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0120] In some examples, the configuration message includes one or more signal metric thresholds for the random access repetition associated with the second set of random access channel occasions, and the preamble repetition transmitter 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting the first set of repetitions of the random access preamble using the one or more second random access channel occasions, where a quantity of repetitions of the first set of repetitions of the random access preamble is determined based on a measured channel metric and the one or more signal metric thresholds.

[0121] In some examples, the configuration message includes a maximum quantity of transmissions threshold for repetitions of the random access preamble associated with the second set of random access channel occasions before using the first set of random access channel occasions, and the preamble repetition transmitter 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more second sets of repetitions of the random access preamble that include the quantity of repetitions using the second set of random access channel occasions based on failure to receive a random access response to the first set of repetitions of the random access preamble, where a quantity of the one or more second sets of repetitions is based on the maximum quantity of repetitions threshold.

[0122] In some examples, selection of the one or more first random access channel occasions or the one or more second random access channel occasions is based on a prioritization order, comparison of a measured channel metric to a signal metric threshold, comparison of a transmit power for the random access preamble to a transmit power threshold, a relative timing of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions, or a combination thereof.

[0123] In some examples, the prioritization order includes one of the first feature combination or the second feature combination supporting the random access repetition and the other of the first feature combination or the second feature combination not supporting the random access repetition.

[0124] In some examples, the prioritization order includes a priority order for one or more features of one of the first feature combination or the second feature combination.

[0125] In some examples, the preamble repetition transmitter 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a set of multiple collections of sets of repetitions of the random access preamble using one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions, each of the sets of repetitions including a same quantity repetitions, and each of the set of multiple collections of sets of repetitions including a greater quantity of sets of repetitions than a previous collection of sets of repetitions. In some examples, the preamble repetition transmitter 730 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions based on failure to receive a random access response to the set of multiple collections of sets of repetitions of the random access preamble.

[0126] In some examples, a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions corresponds to a quantity of repetitions of a last collection of the set of multiple collections.

[0127] In some examples, a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions corresponds to an initial quantity of repetitions associated with the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions.

[0128] In some examples, a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions is based on a measured channel metric and a first set of signal metric thresholds associated with the first set of random access channel occasions or a second set of signal metric thresholds associated with the second set of random access channel occasions that are indicated via the configuration message.

[0129] In some examples, transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions is based on a quantity of sets of repetitions of the set of multiple collections of sets of repetitions satisfying a maximum quantity of transmissions threshold for switching a type of random access.

[0130] In some examples, a quantity of the set of multiple collections of sets of repetitions that are transmitted using the one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions prior to transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions corresponds to a configured number of the set of multiple collections based on a difference between a first value of a parameter associated with performing random access using the first set of random access channel occasions and a second value of the parameter associated with performing random access using the second set of random access channel occasions.

[0131] In some examples, the configuration message includes a single configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions.

[0132] In some examples, the configuration message includes a first configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and a second configuration index associated with configuration of the second set of random access channel occasions.

[0133] FIG. 8 shows a diagram of a system 800 including a device 805 that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of or include components of a device 505, a device 605, or a UE 115 as described herein. The device 805 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 805 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 820, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 810, a transceiver 815, one or more antennas 825, at least one memory 830, code 835, and at least one processor 840. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 845) .

[0134] The I / O controller 810 may manage input and output signals for the device 805. The I / O controller 810 may also manage peripherals not integrated into the device 805. In some cases, the I / O controller 810 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 810 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 810 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 810 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 840. In some cases, a user may interact with the device 805 via the I / O controller 810 or via hardware components controlled by the I / O controller 810.

[0135] In some cases, the device 805 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 805 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 815 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 825 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 815 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 815 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 825 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 825. The transceiver 815, or the transceiver 815 and one or more antennas 825, may be an example of a transmitter 515, a transmitter 615, a receiver 510, a receiver 610, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0136] The at least one memory 830 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 830 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 835. The code 835 may include instructions that, when executed by the at least one processor 840, cause the device 805 to perform various functions described herein. The code 835 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 835 may not be directly executable by the at least one processor 840 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 830 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0137] The at least one processor 840 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 840 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 840. The at least one processor 840 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 830) to cause the device 805 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting random access selection with duplexing type and repetition) . For example, the device 805 or a component of the device 805 may include at least one processor 840 and at least one memory 830 coupled with or to the at least one processor 840, the at least one processor 840 and the at least one memory 830 configured to perform various functions described herein.

[0138] In some examples, the at least one processor 840 may include multiple processors and the at least one memory 830 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 840 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 840) and memory circuitry (which may include the at least one memory 830) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 840 or a processing system including the at least one processor 840 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 805 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 835 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 830 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0139] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for sub-band full duplex symbols of the set of multiple symbols. The communications manager 820 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0140] By including or configuring the communications manager 820 in accordance with examples as described herein, the device 805 may support techniques for a UE to transmit repetitions of random access preambles using random access channel occasions associated with non-SBFD symbols or SBFD symbols to support improved communication reliability, reduced latency, improved user experience related to reduced processing, reduced power consumption, more efficient utilization of communication resources, improved coordination between devices, and improved utilization of processing capability.

[0141] In some examples, the communications manager 820 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 815, the one or more antennas 825, or any combination thereof. Although the communications manager 820 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 820 may be supported by or performed by the at least one processor 840, the at least one memory 830, the code 835, or any combination thereof. For example, the code 835 may include instructions executable by the at least one processor 840 to cause the device 805 to perform various aspects of random access selection with duplexing type and repetition as described herein, or the at least one processor 840 and the at least one memory 830 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0142] FIG. 9 shows a flowchart illustrating a method 900 that supports random access selection with duplexing type and repetition in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 8. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0143] At 905, the method may include receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex symbols of a set of multiple symbols and a second set of random access channel occasions for sub-band full duplex symbols of the set of multiple symbols. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 905 may be performed by a configuration message receiver 725 as described with reference to FIG. 7.

[0144] At 910, the method may include transmitting a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, where selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 910 may be performed by a preamble repetition transmitter 730 as described with reference to FIG. 7.

[0145] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0146] Aspect 1: A method for wireless communications, comprising: receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-SBFD symbols of a plurality of symbols and a second set of random access channel occasions for SBFD symbols of the plurality of symbols; transmitting a first set of repetitions of a random access preamble using one or more first random access channel occasions of the first set of random access channel occasions or one or more second random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, wherein selection of the one or more first random access channel occasions indicates operation according to a first feature combination of a duplexing type and random access repetition and selection of the one or more second random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of the duplexing type and the random access repetition.

[0147] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein the configuration message comprises one or more signal metric thresholds for the random access repetition associated with the second set of random access channel occasions, the method further comprising: transmitting the first set of repetitions of the random access preamble using the one or more second random access channel occasions, wherein a quantity of repetitions of the first set of repetitions of the random access preamble is determined based at least in part on a measured channel metric and the one or more signal metric thresholds.

[0148] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the configuration message comprises a maximum quantity of transmissions threshold for repetitions of the random access preamble associated with the second set of random access channel occasions before using the first set of random access channel occasions, the method further comprising: transmitting one or more second sets of repetitions of the random access preamble that include the quantity of repetitions using the second set of random access channel occasions based at least in part on failure to receive a random access response to the first set of repetitions of the random access preamble, wherein a quantity of the one or more second sets of repetitions is based at least in part on the maximum quantity of repetitions threshold.

[0149] Aspect 4: The method of any of aspects 1 through 3, wherein selection of the one or more first random access channel occasions or the one or more second random access channel occasions is based at least in part on a prioritization order, comparison of a measured channel metric to a signal metric threshold, comparison of a transmit power for the random access preamble to a transmit power threshold, a relative timing of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions, or a combination thereof.

[0150] Aspect 5: The method of aspect 4, wherein the prioritization order comprises one of the first feature combination or the second feature combination supporting the random access repetition and the other of the first feature combination or the second feature combination not supporting the random access repetition.

[0151] Aspect 6: The method of any of aspects 4 through 5, wherein the prioritization order comprises a priority order for one or more features of one of the first feature combination or the second feature combination.

[0152] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, further comprising: transmitting a plurality of collections of sets of repetitions of the random access preamble using one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions, each of the sets of repetitions comprising a same quantity repetitions, and each of the plurality of collections of sets of repetitions comprising a greater quantity of sets of repetitions than a previous collection of sets of repetitions; and transmitting one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions based at least in part on failure to receive a random access response to the plurality of collections of sets of repetitions of the random access preamble.

[0153] Aspect 8: The method of aspect 7, wherein a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions corresponds to a quantity of repetitions of a last collection of the plurality of collections.

[0154] Aspect 9: The method of any of aspects 7 through 8, wherein a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions corresponds to an initial quantity of repetitions associated with the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions.

[0155] Aspect 10: The method of any of aspects 7 through 9, wherein a quantity repetitions of the one or more sets of repetitions is based at least in part on a measured channel metric and a first set of signal metric thresholds associated with the first set of random access channel occasions or a second set of signal metric thresholds associated with the second set of random access channel occasions that are indicated via the configuration message.

[0156] Aspect 11: The method of any of aspects 7 through 10, wherein transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions is based at least in part on a quantity of sets of repetitions of the plurality of collections of sets of repetitions satisfying a maximum quantity of transmissions threshold for switching a type of random access.

[0157] Aspect 12: The method of any of aspects 7 through 11, wherein a quantity of the plurality of collections of sets of repetitions that are transmitted using the one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions prior to transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions corresponds to a configured number of the plurality of collections based at least in part on a difference between a first value of a parameter associated with performing random access using the first set of random access channel occasions and a second value of the parameter associated with performing random access using the second set of random access channel occasions.

[0158] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the configuration message comprises a single configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions.

[0159] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the configuration message comprises a first configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and a second configuration index associated with configuration of the second set of random access channel occasions.

[0160] Aspect 15: An apparatus for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0161] Aspect 16: An apparatus for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 14.

[0162] Aspect 17: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0163] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0164] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0165] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0166] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0167] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0168] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0169] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0170] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0171] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0172] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0173] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0174] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.An apparatus, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the apparatus to:receive a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex symbols of a plurality of symbols and a second set of random access channel occasions for sub-band full duplex symbols of the plurality of symbols, wherein the configuration message comprises one or more signal metric thresholds for random access repetition associated with the second set of random access channel occasions; andtransmit a set of repetitions of a random access preamble using one or more random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, wherein a quantity of repetitions of the set of repetitions of the random access preamble is determined based at least in part on a measured channel metric and the one or more signal metric thresholds.2.The apparatus of claim 1, wherein the configuration message comprises a transmission quantity threshold for repetitions of the random access preamble associated with the second set of random access channel occasions, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:transmit, using the second set of random access channel occasions and based at least in part on failure to receive a random access response to the set of repetitions of the random access preamble, one or more additional sets of repetitions of the random access preamble that include a second quantity of repetitions that is greater than the quantity of repetitions, wherein a quantity of transmission attempts of the one or more additional sets of repetitions is greater than the transmission quantity threshold.3.The apparatus of claim 2, wherein the configuration message comprises a second transmission quantity threshold for random access occasion switching that is associated with a switch of operation from the second set of random access channel occasions to the first set of random access channel occasions, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:transmit a second additional set of repetitions of the random access preamble using the first set of random access channel occasions based at least in part on a combined quantity of transmission attempts of the set of repetitions and the one or more additional sets of repetitions satisfying the second transmission quantity threshold for random access occasion switching, wherein the quantity of repetitions in the first set of random access channel occasions is equal to or larger than the quantity of repetitions in the second set of random access channel occasions.4.The apparatus of claim 1, wherein the configuration message comprises a second transmission quantity threshold for random access occasion switching that is associated with a switch of operation from the second set of random access channel occasions to the first set of random access channel occasions, and the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:transmit an additional set of repetitions of the random access preamble using the first set of random access channel occasions based at least in part on a quantity of transmission attempts of the set of repetitions satisfying the second transmission quantity threshold for random access occasion switching, wherein the quantity of repetitions in the first set of random access channel occasions is equal or larger than the quantity of repetitions in the second set of random access channel occasions.5.The apparatus of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the apparatus to:transmit a plurality of collections of sets of repetitions of the random access preamble using one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions, each of the sets of repetitions comprising a same quantity of repetitions, and each of the plurality of collections of sets of repetitions comprising a greater quantity of sets of repetitions than a previous collection of sets of repetitions; andtransmit one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions based at least in part on failure to receive a random access response to the plurality of collections of sets of repetitions of the random access preamble.6.The apparatus of claim 5, wherein a quantity of repetitions of the one or more sets of repetitions corresponds to a quantity of repetitions of a last collection of the plurality of collections.7.The apparatus of claim 5, wherein a quantity of repetitions of the one or more sets of repetitions corresponds to an initial quantity of repetitions associated with the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions.8.The apparatus of claim 5, wherein a quantity of repetitions of the one or more sets of repetitions is based at least in part on a measured channel metric and a first set of signal metric thresholds associated with the first set of random access channel occasions or a second set of signal metric thresholds associated with the second set of random access channel occasions that are indicated via the configuration message.9.The apparatus of claim 5, wherein transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions is based at least in part on a quantity of sets of repetitions of the plurality of collections of sets of repetitions satisfying a transmission quantity threshold for switching a type of random access.10.The apparatus of claim 5, wherein a quantity of the plurality of collections of sets of repetitions that are transmitted using the one of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions prior to transmitting the one or more sets of repetitions of the random access preamble using the other of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions corresponds to a configured number of the plurality of collections based at least in part on a difference between a first value of a parameter associated with performing random access using the first set of random access channel occasions and a second value of the parameter associated with performing random access using the second set of random access channel occasions.11.The apparatus of claim 1, wherein selection of the second set of random access channel occasions indicates operation according to a second feature combination of a duplexing type and random access repetition that differs from a first feature combination of the duplexing type and the random access repetition corresponding to selection of the first set of random access channel occasions.12.The apparatus of claim 11, wherein selection of the first set of random access channel occasions or the second set of random access channel occasions is based at least in part on a prioritization order, comparison of a measured channel metric to a signal metric threshold, comparison of a transmit power for the random access preamble to a transmit power threshold, a relative timing of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions, or a combination thereof.13.The apparatus of claim 12, wherein the prioritization order comprises one of the first feature combination or the second feature combination supporting the random access repetition and the other of the first feature combination or the second feature combination not supporting the random access repetition.14.The apparatus of claim 12, wherein the prioritization order comprises a priority order for one or more features of one of the first feature combination or the second feature combination.15.The apparatus of claim 1, wherein the configuration message comprises a single configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and the second set of random access channel occasions.16.The apparatus of claim 1, wherein the configuration message comprises a first configuration index associated with configuration of the first set of random access channel occasions and a second configuration index associated with configuration of the second set of random access channel occasions.17.A method for wireless communications, comprising:receiving a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex symbols of a plurality of symbols and a second set of random access channel occasions for sub-band full duplex symbols of the plurality of symbols, wherein the configuration message comprises one or more signal metric thresholds for random access repetition associated with the second set of random access channel occasions; andtransmitting a set of repetitions of a random access preamble using one or more random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, wherein a quantity of repetitions of the set of repetitions of the random access preamble is determined based at least in part on a measured channel metric and the one or more signal metric thresholds.18.The method of claim 17, wherein the configuration message comprises a transmission quantity threshold for repetitions of the random access preamble associated with the second set of random access channel occasions, and the method further comprises:transmitting, using the second set of random access channel occasions and based at least in part on failure to receive a random access response to the set of repetitions of the random access preamble, one or more additional sets of repetitions of the random access preamble that include a second quantity of repetitions that is greater than the quantity of repetitions, wherein a quantity of transmission attempts of the one or more additional sets of repetitions is greater than the transmission quantity threshold.19.The method of claim 17, wherein the configuration message comprises a second transmission quantity threshold for random access occasion switching that is associated with a switch of operation from the second set of random access channel occasions to the first set of random access channel occasions, and the method further comprises:transmitting an additional set of repetitions of the random access preamble using the first set of random access channel occasions based at least in part on a quantity of transmission attempts of the set of repetitions satisfying the second transmission quantity threshold for random access occasion switching, wherein the quantity of repetitions in the first set of random access channel occasions is equal or larger than the quantity of repetitions in the second set of random access channel occasions.20.A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to:receive a configuration message configuring a first set of random access channel occasions for non-sub-band full duplex symbols of a plurality of symbols and a second set of random access channel occasions for sub-band full duplex symbols of the plurality of symbols, wherein the configuration message comprises one or more signal metric thresholds for random access repetition associated with the second set of random access channel occasions; andtransmit a set of repetitions of a random access preamble using one or more random access channel occasions of the second set of random access channel occasions, wherein a quantity of repetitions of the set of repetitions of the random access preamble is determined based at least in part on a measured channel metric and the one or more signal metric thresholds.

Citation Information

Patent Citations

  • NR-light random access response repetition

    US20220400511A1

  • Techniques for configuring random access preamble repetitions

    WO2023130428A1

  • Method and device for random access in wireless communication system

    WO2023211182A1

  • terminal

    WO2024038607A1

  • Enhanced random access in cellular communication networks

    WO2024068059A1