Methods and apparatus for physical random access channel resource allocation on preamble domain in mobile communications

Flexible PRACH resource allocation through variable preamble configurations addresses inefficiencies in conventional systems, enhancing efficiency and throughput by dynamically adjusting preamble numbers and reducing computational overhead.

WO2026098609A1PCT designated stage Publication Date: 2026-05-15MEDIATEK INC
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Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
MEDIATEK INC
Filing Date
2025-11-07
Publication Date
2026-05-15

AI Technical Summary

Technical Problem

Conventional communication technologies face inefficiencies in PRACH resource allocation due to fixed preamble numbers, leading to increased overhead and decreased uplink throughput, and require UE to re-determine valid PRACH occasions, complicating the association with SSBs.

Method used

Implement flexible PRACH resource allocation by configuring a variable number of preambles, cyclic shift values, and root sequence indices, allowing dynamic adjustment of PRACH resources based on demand, and enabling efficient mapping and reduced computational power consumption.

Benefits of technology

Enhances PRACH resource allocation efficiency, reduces computational overhead, and improves uplink throughput by dynamically adjusting preamble numbers and reducing collisions, while maintaining effective UE-network communication.

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Abstract

Various solutions for physical random access channel (PRACH) resource allocation on preamble domain with respect to an apparatus are described. An apparatus may receive a PRACH configuration from a network node. The PRACH configuration may indicate a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index. The apparatus may determine N preambles according to the PRACH configuration or according to a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion. N may be other than 64.
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Description

METHODS AND APPARATUS FOR PHYSICAL RANDOM ACCESS CHANNEL RESOURCE ALLOCATION ON PREAMBLE DOMAIN IN MOBILE COMMUNICATIONSCROSS REFERENCE TO RELATED PATENT APPLICATION (S)

[0001] The present disclosure is part of a non-provisional application claiming the priority benefit of U.S. Patent Application No. 63 / 717,949, filed 08 November 2024. The content of which is herein incorporated by reference in its entirety.TECHNICAL FIELD

[0002] The present disclosure is generally related to mobile communications and, more particularly, to physical random access channel (PRACH) resource allocation on preamble domain with respect to an apparatus and a network node in mobile communications.BACKGROUND

[0003] Unless otherwise indicated herein, approaches described in this section are not prior art to the claims listed below and are not admitted as prior art by inclusion in this section.

[0004] Wireless communication systems may be widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may use multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources. Examples of such multiple-access technologies may include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, and time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems.

[0005] In conventional communication technologies, the number of preambles available for all purposes in each time-frequency physical random access channel (PRACH) occasion is fixed (e.g., 64) . When more PRACH resources are required, the network node needs to allocate more PRACH occasions. As a result, the PRACH resource overhead may be increased, and the uplink throughput may be decreased. In addition, the user equipment (UE) further needs to re-determine which PRACH occasions are valid in the time-division duplexing (TDD) before determining the association between valid PRACH occasions and SSBs.

[0006] Accordingly, how to efficiently adjust the number of preambles in a PRACH time-frequency occasion becomes an important issue for the newly developed wireless communication network. Therefore, there is a need to provide proper schemes for the PRACH resource allocation on the preamble domain to increase efficiency and flexibility of the PRACH resource allocation.SUMMARY

[0007] The following summary is illustrative only and is not intended to be limiting in any way. That is, the following summary is provided to introduce concepts, highlights, benefits, and advantages of the novel and non-obvious techniques described herein. Select implementations are further described below in the detailed description. Thus, the following summary is not intended to identify essential features of the claimed subject matter, nor is it intended for use in determining the scope of the claimed subject matter.

[0008] One objective of the present disclosure is to propose schemes, concepts, designs, systems, methods, and apparatus pertaining to physical random access channel (PRACH) resource allocation on preamble domain with respect to an apparatus and a network node in mobile communications. It is believed that the above-described issue would be avoided or otherwise alleviated by implementing one or more of the proposed schemes described herein.

[0009] In one aspect, a method may involve an apparatus receiving a PRACH configuration from a network node. The method may also involve the apparatus determining N preambles according to the PRACH configuration in an event that the PRACH configuration indicates a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index, or according to a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion, wherein N is other than 64.

[0010] In another aspect, a method may involve a network node transmitting a PRACH configuration to a user equipment (UE) . The PRACH configuration may indicate a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index. The method may also involve the network node receiving a first preamble from the UE. The first preamble may be selected from N preambles based on the PRACH configuration or based on a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion. N may be other than 64.

[0011] In another aspect, an apparatus may involve a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with at least one network node of a wireless network. The apparatus may also involve a processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor may receive, via the transceiver, a PRACH configuration from a network node. The processor may also determine N preambles according to the PRACH configuration in an event that the PRACH configuration indicates a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index, or according to a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion. N may be other than 64.

[0012] It is noteworthy that, although description provided herein may be in the context of certain radio access technologies, networks and network topologies such as 5th Generation System (5GS) and 4G EPS mobile networking, the proposed concepts, schemes and any variation (s)  / derivative (s) thereof may be implemented in, for and by other types of wireless and wired communication technologies, networks and network topologies such as, for example and without limitation, Ethernet, Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) , E-UTRAN, Global System for Mobile communications (GSM) , General Packet Radio Service (GPRS)  / Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE) Radio Access Network (GERAN) , Long-Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro, IoT, Industrial IoT (IIoT) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) , 6th Generation (6G) , and any future-developed networking technologies. Thus, the scope of the present disclosure is not limited to the examples described herein.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] The accompanying drawings are included to provide a further understanding of the disclosure and are incorporated in and constitute a part of the present disclosure. The drawings illustrate implementations of the disclosure and, together with the description, serve to explain the principles of the disclosure. It is appreciable that the drawings are not necessarily in scale as some components may be shown to be out of proportion than the size in actual implementation in order to clearly illustrate the concept of the present disclosure.

[0014] FIG. 1 is a diagram depicting an example scenario of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented.

[0015] FIG. 2 is a diagram depicting an example scenario for a PRACH resource allocation process on the preamble domain in accordance with implementations of the present disclosure.

[0016] FIG. 3 is a diagram depicting an example scenario for a mapping for the number of preambles in accordance with implementations of the present disclosure.

[0017] FIG. 4 is a diagram depicting another example scenario for a mapping for the number of preambles in accordance with implementations of the present disclosure.

[0018] FIG. 5 is a diagram depicting another example scenario for a mapping for the number of preambles in accordance with implementations of the present disclosure.

[0019] FIG. 6 is a diagram depicting an example scenario for determining N’ preambles based on the PRACH re-configuration in accordance with implementations of the present disclosure.

[0020] FIG. 7 is a diagram depicting an example scenario for determining preambles in accordance with implementations of the present disclosure.

[0021] FIG. 8 is a diagram depicting an example scenario for a RAPID configuration in accordance with implementations of the present disclosure.

[0022] FIG. 9 is a diagram depicting another example scenario for a RAPID configuration in accordance with implementations of the present disclosure.

[0023] FIG. 10 is a block diagram of an example communication system in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0024] FIG. 11 is a flowchart of an example process in accordance with an implementation of the present disclosure.

[0025] FIG. 12 is a flowchart of an example process in accordance with another implementation of the present disclosure. DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED IMPLEMENTATIONS

[0026] Detailed embodiments and implementations of the claimed subject matters are disclosed herein. However, it shall be understood that the disclosed embodiments and implementations are merely illustrative of the claimed subject matters which may be embodied in various forms. The present disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to the exemplary embodiments and implementations set forth herein. Rather, these exemplary embodiments and implementations are provided so that description of the present disclosure is thorough and complete and will fully convey the scope of the present disclosure to those skilled in the art. In the description below, details of well-known features and techniques may be omitted to avoid unnecessarily obscuring the presented embodiments and implementations. Overview

[0027] Implementations in accordance with the present disclosure relate to various techniques, methods, schemes and / or solutions pertaining to physical random access channel (PRACH) resource allocation on preamble domain with respect to user equipment (UE) and network apparatus in mobile communications. According to the present disclosure, a number of possible solutions may be implemented separately or jointly. That is, although these possible solutions may be described below separately, two or more of these possible solutions may be implemented in one combination or another.

[0028] FIG. 1 illustrates an example scenario 100 of a communication environment in which various solutions and schemes in accordance with the present disclosure may be implemented. Scenario 100 involves a UE 110 in wireless communication with a network 120 (e.g., a wireless network including an NTN and a TN) via a terrestrial network node 125 (e.g., an evolved Node-B (eNB) , a Next Generation Node-B (gNB) , or a transmission / reception point (TRP) ) and / or a non-terrestrial network node 128 (e.g., a satellite) . For example, the terrestrial network node 125 and / or the non-terrestrial network node 128 may form a non-terrestrial network (NTN) serving cell for wireless communication with the UE 110. In some implementations, the UE 110 may be an IoT device such as an NB-IoT UE or an enhanced machine-type communication (eMTC) UE (e.g., a bandwidth reduced low complexity (BL) UE or a coverage enhancement (CE) UE) . In such a communication environment, the UE 110, the network 120, the terrestrial network node 125, and the non-terrestrial network node 128 may implement various schemes pertaining to improving PRACH resource allocation procedure in accordance with the present disclosure, as described below. It is noteworthy that, while the various proposed schemes may be individually or separately described below, in actual implementations, some or all of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented jointly. Of course, each of the proposed schemes may be utilized or otherwise implemented individually or separately.

[0029] FIG. 2 illustrates an example scenario 200 for a PRACH resource allocation process on the preamble domain in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 200 involves an apparatus (e.g., a UE) and a network node (e.g., a (macro / micro) base station) which may be a part of a wireless network (e.g., an LTE network, a 5G / NR network, an IoT network, or a 6G network) . Referring to FIG. 2, according to the implementations of the present disclosure, an apparatus (e.g., the UE 110) may receive a physical random access channel (PRACH) configuration from a network node (e.g., the terrestrial network node 125 or the non-terrestrial network node 128) . Then, the apparatus may determine N preambles according to the PRACH configuration or according to a pre-defined number of preambles for all purposes in the PRACH time-frequency occasion. N may be other than 64. Then, the apparatus may select a preamble from the N preambles to perform the following RA procedure and transmit the preamble to the network node.

[0030] According to the implementations of the present disclosure, the PRACH configuration may indicate a first number (i.e., N) of preambles used for all purposes in a PRACH time-frequency occasion (i.e., the first number of preambles may be the total number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion) , a first cyclic shift value (e.g., Ncs) , and a first root sequence index (e.g., u) . The first number of preambles in the PRACH time-frequency occasion (i.e., a time-frequency PRACH occasion) may be other than 64 (e.g., 1, 2, 4, 8, 16, 32, 128, 256, 512, 1024, etc. ) . The PRACH configuration may comprise a complete set of PRACH configuration parameters (e.g., N, Ncs, and u) .

[0031] In an implementation, when the total number of preambles used / available for all purposes in a RACH time-frequency occasion is pre-defined in a 3GPP specification (e.g., NR and LTE) , the PRACH configuration may not need to indicate the first number of preambles, which stands for the total number of preambles used / available for all purposes in a RACH time-frequency occasion. When the first number is predefined in the 3GPP specification, the first number may be other than 64. In addition, in another implementation, the total number of preambles used / available for all purposes in a RACH time-frequency occasion may be configured by the network node. In this implementation, the first number can be any number of the power of 2, e.g., 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etc.

[0032] In addition, the apparatus may receive a PRACH re-configuration from the network node. Then, the apparatus may determine N’ preambles according to the PRACH re-configuration. N’ may be larger than N or smaller than N. Then, the apparatus may select a preamble from the N’ preambles to perform the following RA procedure and transmit the preamble to the network node.

[0033] According to the implementations of the present disclosure, the PRACH re-configuration may be received through a system information block (SIB) (e.g., SIB 1) or a command (e.g., ServingConfigureCommon) . In addition, the PRACH re-configuration may be received through at least one of a radio resource control (RRC) , a medium access control-control element (MAC-CE) , a downlink control information (DCI) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical downlink control channel (PDCCH) , a short message with a paging-radio network temporary identifier (P-RNTI) , and an SIB with a system information-RNTI (SI-RNTI) . Specifically, in an example, the PRACH re-configuration may be indicated by the RRC, MAC CE, or DCI. In another example, the PRACH re-configuration may be carried by the PDSCH or PDCCH. In another example, the PRACH re-configuration may be broadcast, groupcast to a group of UEs, or unicast to specific UE (s) . In another example, the PRACH re-configuration may be carried by short messages with P-RNTI in the PDCCH. In another example, the PRACH re-configuration may be carried by a new SIB (e.g., SIB-x) with SI-RNTI. In another example, the PRACH re-configuration may be indicated in PDCCH only or indicated by PDSCH.

[0034] In addition, the PRACH re-configuration may indicate a second number (i.e., N’) of preambles in the PRACH time-frequency occasion. In some implementations, the PRACH re-configuration may further indicate a second cyclic shift value (e.g., Ncs’) , and a second root sequence index (e.g., u’) . That is, when the network node determines to update the PRACH configuration, the network node can transmit a PRACH re-configuration (or PRACH re-configuration command) with the updated PRACH configuration parameters (e.g., the second number of preambles in the PRACH time-frequency occasion (N’) , the second root sequence index (u’) , and the second cyclic shift value (Ncs’) ) .

[0035] Specifically, in the implementations of the present disclosure, the number of preambles in each PRACH time-frequency occasion may not be fixed (i.e., 64) . For example, the first (or initial) number of preambles indicated in the PRACH configuration may be larger than 64 (e.g., 128, 256, 512, 1024, 2048, or 4096) . The value of the number of preambles may be determined based on the preamble length and the cyclic shift values.

[0036] The number (e.g., N) of preambles in a random channel (RA) occasion (RO) may be configurable by a power of 2 (e.g., N=2K) . K may mean the number of bits of the random access preamble identifier (RAPID) . The network node may adjust the PRACH resources in the preamble domain by configuring the parameter (e.g., K) without re-configuring PRACH resource allocation in the time-frequency grid. That is, the network node may not allocate more or fewer PRACH time-frequency occasions in an event that more or fewer PRACH resources are required. For example, in an event that the network node detects or expects an increased demand for PRACH resources, the network node may configure the parameter to a larger number in the PRACH re-configuration to avoid PRACH collisions. In another example, in an event that the network node detects or expects a decreased RACH demand, the network node may reduce the number of preambles in the PRACH re-configuration to reduce the number of computations and power consumption required for PRACH detection at the receiver. In an implementation, the network node may determine the increased RACH demands or decreased RACH demands for PRACH resources based on the current number of apparatus (UEs) in the cell. In an implementation, the network node may determine the increased RACH demands or decreased RACH demands for PRACH resources based on the feedback RACH result from the apparatus (e.g., a RACH report) . For example, when the network node determines that the number of re-transmissions in the RA process is larger than a threshold according to the feedback RACH result from the apparatus, the network node may determine that the PRACH resources may not be enough (i.e., increased RACH demands for PRACH resources) .

[0037] According to the implementations of the present disclosure, the second number of preambles may be indicated based on the default rules, e.g., proportionally increased / decreased. In an implementation, the second number of preambles may be indicated through the parameter of the total number of preambles (i.e., totalNumberOfRA) . In current communication technology, the parameter totalNumberOfRA may mean the total number of preambles used for contention-based and contention-free 4-step or 2-step random access in the RACH resources defined in RACH-ConfigCommon, excluding preambles used for other purposes (e.g., for system information (SI) request) . If the parameter totalNumberOfRA is absent, all 64 preambles are available for RA. The setting should be consistent with the setting of ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB, i.e., it should be a multiple of the number of SSBs per RACH occasion. However, if the maximum supported preamble number is fixed (e.g., the total number of preambles used / available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion is always 64) , it not only consumes the computational power at the network but also requires more bits in the RAPID carried in the random access response (RAR) . In addition, the number of preambles with non-zero cross-correlation can be reduced to enhance PRACH performance.

[0038] Therefore, according to the implementations of the present disclosure, the parameter for the total number of preambles in a PRACH time-frequency occasion may be configurable (i.e., the (total) number of preambles available / used for all purposes is not always 64) . According to an implementation of the present disclosure, a default value (e.g., 256 shown in FIG. 3) of the total number of preambles may be pre-defined. When the network node does not configure the total number of preambles, the apparatus may directly adopt or apply the default value. In an example, the mapping between the indicated indices of the preamble numbers and the number of preambles may be fixed (e.g., the mapping shown in FIG. 3) . In another example, the mapping between the indicated indices of the preamble numbers and the number of preambles may not be fixed (e.g., the mapping shown in FIG. 4) . In the example, the preamble number that is currently configured may not be considered in the mapping to save codepoint. For example, if the current or default configuration of the preamble number is 256, another preamble in the mapping may be indicated if the number of preambles is reconfigured.

[0039] FIG. 3 illustrates an example scenario 300 for a mapping for the number of preambles in accordance with implementations of the present disclosure. Referring to FIG. 3, the mapping between the indicated indices of the preamble numbers and the number of preambles is fixed. The default value of the number of preambles is 256. The preamble number index 0 is mapped to the number of preambles 64. The preamble number index 1 is mapped to the number of preambles 128. The preamble number index 2 is mapped to the number of preambles 256. The preamble number index 3 is mapped to the number of preambles 512. The preamble number index 4 is mapped to the number of preambles 1024. The preamble number indices 5, 6, and 7 are reserved for potential configurations.

[0040] FIG. 4 illustrates another example scenario 400 for a mapping for the number of preambles in accordance with implementations of the present disclosure. Referring to FIG. 4, the mapping between the indicated indices of the preamble numbers and the number of preambles is fixed. The default value of the number of preambles is 256. The preamble number index 0 is mapped to the number of preambles 64. The preamble number index 1 is mapped to the number of preambles 128. The preamble number index 2 is mapped to the number of preambles 256. The preamble number index 3 is mapped to the number of preambles 512. The preamble number index 4 is mapped to the number of preambles 1024. The preamble number index 5 is mapped to the number of preambles 1. The preamble number index 6 is mapped to the number of preambles 2. The preamble number index 7 is mapped to the number of preambles 4.

[0041] FIG. 5 illustrates another example scenario 500 for a mapping for the number of preambles in accordance with implementations of the present disclosure. Referring to FIG. 5, the mapping between the indicated indices of the preamble numbers and the number of preambles may not be fixed. It is assumed that the current or default configuration of the preamble number is 256. Therefore, the preamble number 256 that is currently configured may not be considered in the mapping. The preamble number index 0 is mapped to the number of preambles 64. The preamble number index 1 is mapped to the number of preambles 128. The preamble number index 2 is mapped to the number of preambles 512. The preamble number index 3 is mapped to the number of preambles 1024.

[0042] According to the implementations of the present disclosure, in an event that the number of preambles is configured, the apparatus may determine which preambles are used according to at least one of the PRACH configuration and the PRACH re-configuration. In an implementation, in an event that the number of preambles is adjusted in the PRACH re-configuration, the apparatus may explicitly determine the preambles according to the PRACH re-configuration (or the PRACH re-configuration command) . That is, the PRACH re-configuration may provide a new cyclic shift value (i.e., the second cyclic shift value (Ncs’) ) and / or a new root sequence index (i.e., the second root sequence index (u’) ) . Therefore, the apparatus may determine the preambles according to the new cyclic shift value and / or the new root sequence index. In another implementation, in an event that the number of preambles is adjusted in the PRACH re-configuration, the apparatus may implicitly determine the preambles according to the original configuration provided in PRACH configuration in SIB1. That is, the PRACH re-configuration may not provide a new cyclic shift value (i.e., a second cyclic shift value (Ncs’) ) and / or a new root sequence index (i.e., a second root sequence index (u’) ) . Therefore, the apparatus may determine the preambles according to the original cyclic shift value and / or the original root sequence index indicated in the PRACH configuration (or previous PRACH configuration) .

[0043] FIG. 6 illustrates an example scenario 500 for determining N’ preambles based on the PRACH re-configuration in accordance with implementations of the present disclosure. Scenario 600 involves an apparatus (e.g., a UE) . Referring to FIG. 6, in step 610, the apparatus may determine the new N’ preambles when a new preamble number (i.e., second number) N’ is indicated in PRACH re-configuration (or PRACH re-configuration command) . The cyclic shift value (i.e., second cyclic shift value) Ncs’ and the root sequence index (i.e., the second root sequence index) u’ may be optionally indicated in the PRACH re-configuration command. If the cyclic shift value (i.e., second cyclic shift value) Ncs’ and the root sequence index (i.e., the second root sequence index) u’ are not indicated in the PRACH re-configuration (or PRACH re-configuration command) , the apparatus may adopt the original cyclic shift value (i.e., first cyclic shift value) Ncs and / or the original root sequence index (i.e., the first root sequence index) u from the PRACH configuration to determine the N’ preambles.

[0044] In step 620, the apparatus may enumerate in increasing order of increasing cyclic shift Ncs’ of a sequence, and then in increasing order of the sequence index, starting with the index u’ determined from PRACH re-configuration. Specifically, if the cyclic shift value (i.e., second cyclic shift value) Ncs’ and the root sequence index (i.e., the second root sequence index) u’ are indicated in the PRACH re-configuration, the apparatus may determine the N’ preambles from the root sequence with the root sequence index u’ . Then, the apparatus may perform the cyclic shift for the root sequence according to the cyclic shift value Ncs’ to determine the preambles of the N’ preambles. If the root sequence is not enough to generate all N’ preambles, the apparatus may generate the remaining preambles of the N’ preambles according to another root sequence with the next root sequence index (e.g., u’ + 1) and the cyclic shift value Ncs’ . Accordingly, the apparatus may determine all N’ preambles.

[0045] According to an implementation of the present disclosure, in an event that the N’ is smaller than the N, the apparatus may determine the N’ preambles by selecting the first N’ preambles of the N preambles as the N’ preambles (e.g., method 1 shown in FIG. 7) .

[0046] According to an implementation of the present disclosure, in an event that the N’ is larger than the N, the apparatus may determine the N’ preambles according to the PRACH re-configuration, the first cyclic shift value, and the first root sequence index. In the implementation, the PRACH re-configuration may not provide a new cyclic shift value (i.e., a second cyclic shift value (Ncs’) ) and / or a new root sequence index (i.e., a second cyclic shift value (u’) ) .

[0047] According to an implementation of the present disclosure, the PRACH re-configuration further comprises a second cyclic shift value (i.e., Ncs’) and a second root sequence index (i.e., u’) . In an event that the N’ is smaller than the N, the apparatus may determine the N’ preambles by selecting the N’ preambles from the N preambles according to the second cyclic shift value (e.g., method 2 or method 3 shown in FIG. 7) .

[0048] FIG. 7 illustrates an example scenario 700 for determining preambles in accordance with implementations of the present disclosure. Referring to FIG. 7, the apparatus may determine the new N’ preambles from the N preambles that are originally configured from the PRACH configuration (from SIB1) or from the previous PRACH re-configuration. The Preambles in the blank background are valid, and the preambles in the slashed background are blocked and invalid.

[0049] In Method 1 of FIG. 7, in an event that N’ is smaller than N, the apparatus may determine that the newly configured N’ preambles are always the first N’s preambles from the original N preambles. Method 1 may simplify the determination rule.

[0050] In Method 2 of FIG. 7, the first N1 preambles in the original set of N preambles are cyclic shifts of the same root sequences. Since the cyclic shifts of the same root sequence have good correlation properties, they have higher priorities than preambles generated from different root sequences. In Method 2, the N’ preambles may be determined by an equivalent new cyclic shift Ncs’ = floor (N1 / N’) , if N1 > N’ . In this way, the N’ preambles are generated from the same root sequence while the cyclic shift between any pair of consecutive preambles is maximized. If N1 <= N’ , the apparatus may use Method 1 or Method 3.

[0051] In Method 3 of FIG. 7, the new Ncs’ may be provided explicitly by PRACH re-configuration (or PRACH re-configuration command) or implicitly determined by floor (N / N’) . The apparatus may determine the N’ preambles by selecting from the original N preambles for every floor (Ncs’  / Ncs) preambles, e.g., every four preambles (i.e., select preambles 0, 4, 8…from the original N preambles) .

[0052] According to an implementation of the present disclosure, the number of bits for RAPID carried in RAR may be fixed to the maximum value among all the supported values of the first number of total preambles. According to another implementation of the present disclosure, when the first number of total preambles is 2N, the number of bits for RAPID may be N.

[0053] The MAC subheader may be octet aligned. In an implementation, if the number of bits of RAPID is larger than 6 bits (i.e., the number of preambles is larger than 64) , a MAC subheader may be extended from one byte (8 bits) to two bytes (16 bits) . In another implementation, if the number of bits of RAPID is larger than 6 bits (i.e., the number of preambles is larger than 64) , the (N-6) MSB bits of the preamble index may be carried in the following MAC RAR. When there is no associated MAC RAR, e.g., on-demand SI request, the corresponding RAPIDs may be represented by 6 bits. For example, if the 6-bit RAPIDs in the MAC subheader are the least significant bits (LSBs) of the N-bit RAPIDs, the corresponding preamble indices may be from 0 to 63. If the 6-bit RAPIDs in the MAC subheader are the most significant bits (MSBs) of the N-bit RAPIDs, the corresponding preamble indices may be from 64 to 2N-1.

[0054] According to an implementation of the present disclosure, the apparatus may receive a medium access control (MAC) subheader from the network node. The MAC subheader may carry a RAPID of the N’ preambles, and the RAPID may be carried by more than one octet (e.g., Oct 1 and Oct shown in FIG. 8) in the MAC subheader.

[0055] FIG. 8 illustrates an example scenario 800 for a RAPID configuration in accordance with implementations of the present disclosure. Referring to FIG. 8, when the maximum number of preambles in each PRACH time-frequency occasion is N and N is greater than 64, the first part (e.g., part 1) of the RAPID (e.g., 6 bits of the RAPID) may be carried by a first octet (e.g., Oct 1) in the MAC header. The second part (e.g., part 2) of the RAPID (e.g., remaining log2 (N) –6 bits of the RAPID) may be carried by a second octet (e.g., Oct 2) in the MAC subheader.

[0056] According to another implementation of the present disclosure, the apparatus may receive a MAC RAR from the network node. A RAPID of the N’ preambles may be carried in a MAC subheader and the MAC RAR is associated with the MAC subheader.

[0057] FIG. 9 illustrates another example scenario 900 for a RAPID configuration in accordance with implementations of the present disclosure. Referring to FIG. 9, when the maximum number of preambles in each PRACH time-frequency occasion is N and N is greater than 64, the first part (e.g., part 1) of the RAPID (e.g., 6 bits of the RAPID) may be carried by an octet in the MAC header. The second part (e.g., part 2) of the RAPID (e.g., remaining log2 (N) –6 bits of the RAPID) may be carried by the MAC RAR that is associated with the MAC subheader. Illustrative Implementations

[0058] FIG. 10 illustrates an example communication system 1000 having at least an example communication apparatus 1010 and an example network apparatus 1020 in accordance with an implementation of the present disclosure. Each of communication apparatus 1010 and network apparatus 1020 may perform various functions to implement schemes, techniques, processes and methods described herein pertaining to PRACH resource allocation on preamble domain, including the various schemes described above with respect to various proposed designs, concepts, schemes and methods described above and with respect to user equipment and network apparatus in mobile communications, including scenarios / schemes described above as well as process 1100 and process 1200 described below.

[0059] Communication apparatus 1010 may be a part of an electronic apparatus, which may be a UE such as a portable or mobile apparatus, a wearable apparatus, a wireless communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1010 may be implemented in a smartphone, a smartwatch, a personal digital assistant, an electronic control unit (ECU) in a vehicle, a digital camera, or a computing equipment such as a tablet computer, a laptop computer or a notebook computer. Communication apparatus 1010 may also be a part of a machine type apparatus, which may be an IoT, NB-IoT, eMTC, IIoT UE such as an immobile or a stationary apparatus, a home apparatus, a roadside unit (RSU) , a wire communication apparatus or a computing apparatus. For instance, communication apparatus 1010 may be implemented in a smart thermostat, a smart fridge, a smart door lock, a wireless speaker or a home control center. Alternatively, communication apparatus 1010 may be implemented in the form of one or more integrated-circuit (IC) chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, one or more reduced-instruction set computing (RISC) processors, or one or more complex-instruction-set-computing (CISC) processors. Communication apparatus 1010 may include at least some of those components shown in FIG. 10 such as a processor 1012, for example. Communication apparatus 1010 may further include one or more other components not pertinent to the proposed schemes of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of communication apparatus 1010 are neither shown in FIG. 10 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0060] Network apparatus 1020 may be a part of an electronic apparatus, which may be a network node such as a satellite, a BS, a small cell, a router or a gateway of an IoT network. For instance, network apparatus 1020 may be implemented in a satellite or an eNB / gNB / TRP in a 4G / 5G / B5G / 6G, NR, IoT, NB-IoT or IIoT network. Alternatively, network apparatus 1020 may be implemented in the form of one or more IC chips such as, for example and without limitation, one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more RISC or CISC processors. Network apparatus 1020 may include at least some of those components shown in FIG. 10 such as a processor 1022, for example. Network apparatus 1020 may further include one or more other components not pertinent to the proposed scheme of the present disclosure (e.g., internal power supply, display device and / or user interface device) , and, thus, such component (s) of network apparatus 1020 are neither shown in FIG. 10 nor described below in the interest of simplicity and brevity.

[0061] In one aspect, each of processor 1012 and processor 1022 may be implemented in the form of one or more single-core processors, one or more multi-core processors, or one or more CISC processors. That is, even though a singular term “aprocessor” is used herein to refer to processor 1012 and processor 1022, each of processor 1012 and processor 1022 may include multiple processors in some implementations and a single processor in other implementations in accordance with the present disclosure. In another aspect, each of processor 1012 and processor 1022 may be implemented in the form of hardware (and, optionally, firmware) with electronic components including, for example and without limitation, one or more transistors, one or more diodes, one or more capacitors, one or more resistors, one or more inductors, one or more memristors and / or one or more varactors that are configured and arranged to achieve specific purposes in accordance with the present disclosure. In other words, in at least some implementations, each of processor 1012 and processor 1022 is a special-purpose machine specifically designed, arranged and configured to perform specific tasks, including the proposed PRACH resource allocation on preamble domain, in a device (e.g., as represented by communication apparatus 1010) and a network node (e.g., as represented by network apparatus 1020) in accordance with various implementations of the present disclosure.

[0062] In some implementations, communication apparatus 1010 may also include a transceiver 1016 coupled to processor 1012 and capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 1016 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs and / or wireless networks of different radio access technologies (RATs) . In some implementations, transceiver 1016 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 1016 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for multiple-input multiple-output (MIMO) wireless communications. In some implementations, network apparatus 1020 may also include a transceiver 1026 coupled to processor 1022. Transceiver 1026 may include a transceiver capable of wirelessly transmitting and receiving data. In some implementations, transceiver 1026 may be capable of wirelessly communicating with different types of UEs of different RATs. In some implementations, transceiver 1026 may be equipped with a plurality of antenna ports (not shown) such as, for example, four antenna ports. That is, transceiver 1026 may be equipped with multiple transmit antennas and multiple receive antennas for MIMO wireless communications.

[0063] In some implementations, communication apparatus 1010 may further include a memory 1014 coupled to processor 1012 and capable of being accessed by processor 1012 and storing data therein. In some implementations, network apparatus 1020 may further include a memory 1024 coupled to processor 1022 and capable of being accessed by processor 1022 and storing data therein. Each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of random-access memory (RAM) such as dynamic RAM (DRAM) , static RAM (SRAM) , thyristor RAM (T-RAM) and / or zero-capacitor RAM (Z-RAM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of read-only memory (ROM) such as mask ROM, programmable ROM (PROM) , erasable programmable ROM (EPROM) and / or electrically erasable programmable ROM (EEPROM) . Alternatively, or additionally, each of memory 1014 and memory 1024 may include a type of non-volatile random-access memory (NVRAM) such as flash memory, solid-state memory, ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetoresistive RAM (MRAM) and / or phase-change memory.

[0064] Each of communication apparatus 1010 and network apparatus 1020 may be a communication entity capable of communicating with each other using various proposed schemes in accordance with the present disclosure. For illustrative purposes and without limitation, descriptions of capabilities of communication apparatus 1010, as a UE, and network apparatus 1020, as a network node (e.g., TRP) , are provided below with process 1100 and process 1200. Illustrative Processes

[0065] FIG. 11 illustrates an example process 1100 in accordance with an implementation of the present disclosure. Process 1100 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to PRACH resource allocation on preamble domain with the present disclosure. Process 1100 may represent an aspect of implementation of features of communication apparatus 1010. Process 1100 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1110 and 1120. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1100 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1100 may be executed in the order shown in FIG. 11 or, alternatively, in a different order. Process 1100 may be implemented by communication apparatus 1010. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1100 is described below in the context of communication apparatus 1010. Process 1100 may begin at block 1110.

[0066] At block 1110, process 1100 may involve processor 1012 of communication apparatus 1010 receiving, via transceiver 1016, a PRACH configuration from a network node. The PRACH configuration may indicate a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index. Process 1100 may proceed from block 1110 to block 1120.

[0067] At block 1120, process 1100 may involve processor 1012 determining N preambles according to the PRACH configuration in an event that the PRACH configuration indicates a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index, or according to a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion. N may be other than 64.

[0068] In some implementations, , process 1100 may involve processor 1012 receiving, via transceiver 1016, a PRACH re-configuration from the network node. The PRACH re-configuration may indicate a second number of preambles in the PRACH occasion. Process 1100 may involve processor 1012 determining N’ preambles according to the PRACH re-configuration. N’ may be larger than N or smaller than N.

[0069] In some implementations, in an event that the N’ is smaller than the N, process 1100 may involve processor 1012 selecting first N’ preambles of the N preambles as the N’ preambles.

[0070] In some implementations, in an event that the N’ is larger than the N, process 1100 may involve processor 1012 determining the N’ preambles according to the PRACH re-configuration, the first cyclic shift value, and the first root sequence index.

[0071] In some implementations, the PRACH re-configuration may further comprise a second cyclic shift value and a second root sequence index.

[0072] In some implementations, in an event that the N’ is smaller than the N, process 1100 may involve processor 1012 selecting the N’ preambles from the N preambles according to the second cyclic shift value.

[0073] In some implementations, process 1100 may involve processor 1012 of communication apparatus 1010 receiving, via transceiver 1016, a MAC subheader from the network node. The MAC subheader may carry an RAPID of the N’ preambles. The RAPID may be carried by more than one octet in the MAC subheader.

[0074] In some implementations, process 1100 may involve processor 1012 of communication apparatus 1010 receiving, via transceiver 1016, a MAC RAR from the network node. An RAPID of the N’ preambles may be carried in a MAC subheader and the MAC RAR is associated with the MAC subheader.

[0075] In some implementations, the PRACH re-configuration may be received through at least one of an RRC, a MAC-CE, a DCI, a PDSCH, a PDCCH, a short message with a P-RNTI, and an SIB with an SI-RNTI.

[0076] FIG. 12 illustrates an example process 1200 in accordance with another implementation of the present disclosure. Process 1200 may be an example implementation of above scenarios / schemes, whether partially or completely, with respect to PRACH resource allocation on preamble domain with the present disclosure. Process 1200 may represent an aspect of implementation of features of network apparatus 1020. Process 1200 may include one or more operations, actions, or functions as illustrated by one or more of blocks 1210 and 1220. Although illustrated as discrete blocks, various blocks of process 1100 may be divided into additional blocks, combined into fewer blocks, or eliminated, depending on the desired implementation. Moreover, the blocks of process 1200 may be executed in the order shown in FIG. 12 or, alternatively, in a different order. Process 1200 may be implemented by network apparatus 1020. Solely for illustrative purposes and without limitation, process 1200 is described below in the context of network apparatus 1020. Process 1200 may begin at block 1210.

[0077] At block 1210, process 1200 may involve processor 1022 of network apparatus 1020 transmitting, via transceiver 1026, a PRACH configuration to a UE. The PRACH configuration may indicate a first number of preambles availalbe for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index. Process 1200 may proceed from block 1210 to block 1220.

[0078] At block 1220, process 1200 may involve processor 1022 receiving, via transceiver 1026, a first preamble from the UE. The first preamble may be selected from N preambles based on the PRACH configuration or based on a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion. N may be other than 64.

[0079] In some implementations, process 1200 may involve processor 1022 transmitting, via transceiver 1026, a PRACH re-configuration to the UE. The PRACH re-configuration may indicate a second number of preambles in the PRACH occasion. Process 1100 may involve processor 922 receiving, via transceiver 926, a second preamble from the UE. The second preamble may be selected from N’ preambles based on the PRACH re-configuration. N’ may be larger than N or smaller than N.

[0080] In some implementations, the PRACH re-configuration may further comprise a second cyclic shift value and a second root sequence index.

[0081] In some implementations, process 1200 may involve processor 1022 transmitting, via transceiver 1026, a MAC subheader. The MAC subheader may carry an RAPID of the N’ preambles. The RAPID may be carried by more than one octet in the MAC subheader.

[0082] In some implementations, process 1200 may involve processor 1022 transmitting, via transceiver 1026, a MAC RAR. An RAPID of the N’ preambles may be carried in a MAC subheader and the MAC RAR is associated with the MAC subheader.

[0083] In some implementations, the PRACH re-configuration may be transmitted through at least one of an RRC, a MAC-CE, a DCI, a PDSCH, a PDCCH, a short message with a P-RNTI, and an SIB with a SI-RNTI. Additional Notes

[0084] The herein-described subject matter sometimes illustrates different components contained within, or connected with, different other components. It is to be understood that such depicted architectures are merely examples, and that in fact many other architectures can be implemented which achieve the same functionality. In a conceptual sense, any arrangement of components to achieve the same functionality is effectively "associated" such that the desired functionality is achieved. Hence, any two components herein combined to achieve a particular functionality can be seen as "associated with" each other such that the desired functionality is achieved, irrespective of architectures or intermedial components. Likewise, any two components so associated can also be viewed as being "operably connected" , or "operably coupled" , to each other to achieve the desired functionality, and any two components capable of being so associated can also be viewed as being "operably couplable" , to each other to achieve the desired functionality. Specific examples of operably couplable include but are not limited to physically mateable and / or physically interacting components and / or wirelessly interactable and / or wirelessly interacting components and / or logically interacting and / or logically interactable components.

[0085] Further, with respect to the use of substantially any plural and / or singular terms herein, those having skill in the art can translate from the plural to the singular and / or from the singular to the plural as is appropriate to the context and / or application. The various singular / plural permutations may be expressly set forth herein for sake of clarity.

[0086] Moreover, it will be understood by those skilled in the art that, in general, terms used herein, and especially in the appended claims, e.g., bodies of the appended claims, are generally intended as “open” terms, e.g., the term “including” should be interpreted as “including but not limited to, ” the term “having” should be interpreted as “having at least, ” the term “includes” should be interpreted as “includes but is not limited to, ” etc. It will be further understood by those within the art that if a specific number of an introduced claim recitation is intended, such an intent will be explicitly recited in the claim, and in the absence of such recitation no such intent is present. For example, as an aid to understanding, the following appended claims may contain usage of the introductory phrases "at least one" and "one or more" to introduce claim recitations. However, the use of such phrases should not be construed to imply that the introduction of a claim recitation by the indefinite articles "a" or "an" limits any particular claim containing such introduced claim recitation to implementations containing only one such recitation, even when the same claim includes the introductory phrases "one or more" or "at least one" and indefinite articles such as "a" or "an, " e.g., “a” and / or “an” should be interpreted to mean “at least one” or “one or more; ” the same holds true for the use of definite articles used to introduce claim recitations. In addition, even if a specific number of an introduced claim recitation is explicitly recited, those skilled in the art will recognize that such recitation should be interpreted to mean at least the recited number, e.g., the bare recitation of "two recitations, " without other modifiers, means at least two recitations, or two or more recitations. Furthermore, in those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, and C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, and C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. In those instances where a convention analogous to “at least one of A, B, or C, etc. ” is used, in general such a construction is intended in the sense one having skill in the art would understand the convention, e.g., “a system having at least one of A, B, or C” would include but not be limited to systems that have A alone, B alone, C alone, A and B together, A and C together, B and C together, and / or A, B, and C together, etc. It will be further understood by those within the art that virtually any disjunctive word and / or phrase presenting two or more alternative terms, whether in the description, claims, or drawings, should be understood to contemplate the possibilities of including one of the terms, either of the terms, or both terms. For example, the phrase “A or B” will be understood to include the possibilities of “A” or “B” or “A and B. ”

[0087] From the foregoing, it will be appreciated that various implementations of the present disclosure have been described herein for purposes of illustration, and that various modifications may be made without departing from the scope and spirit of the present disclosure. Accordingly, the various implementations disclosed herein are not intended to be limiting, with the true scope and spirit being indicated by the following claims.

Claims

1.A method, comprising:receiving, by a processor of an apparatus, a physical random access channel (PRACH) configuration from a network node; anddetermining, by the processor, N preambles according to the PRACH configuration in an event that the PRACH configuration indicates a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index, or according to a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion, wherein N is other than 64.2.The method of Claim 1, further comprising:receiving, by the processor, a PRACH re-configuration from the network node, wherein the PRACH re-configuration indicates a second number of preambles in the PRACH time-frequency occasion, anddetermining, by the processor, N’ preambles according to the PRACH re-configuration, wherein N’ is larger than N or smaller than N.3.The method of Claim 2, wherein in an event that the N’ is smaller than the N, the method further comprises:selecting, by the processor, first N’ preambles of the N preambles as the N’ preambles.4.The method of Claim 2, wherein in an event that the N’ is larger than the N, the method further comprises:determining, by the processor, the N’ preambles according to the PRACH re-configuration, the first cyclic shift value, and the first root sequence index.5.The method of Claim 2, wherein the PRACH re-configuration further comprises a second cyclic shift value and a second root sequence index.6.The method of Claim 5, wherein in an event that the N’ is smaller than the N, the method further comprises:selecting, by the processor, the N’ preambles from the N preambles according to the second cyclic shift value.7.The method of Claim 2, further comprising:receiving, by the processor, a medium access control (MAC) subheader from the network node, wherein the MAC subheader carries a random access preamble index (RAPID) of the N’ preambles, and wherein the RAPID is carried by more than one octet in the MAC subheader.8.The method of Claim 2, further comprising:receiving, by the processor, a medium access control (MAC) random access response (RAR) from the network node, wherein a random access preamble index (RAPID) of the N’ preambles is carried in a MAC subheader and the MAC RAR is associated with the MAC subheader.9.The method of Claim 2, wherein the PRACH re-configuration is received through at least one of a radio resource control (RRC) , a medium access control-control element (MAC-CE) , a downlink control information (DCI) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical downlink control channel (PDCCH) , a short message with a paging-radio network temporary identifier (P-RNTI) , and a system information block (SIB) with a system information-RNTI (SI-RNTI) .10.A method, comprising:transmitting, by a processor of a network node, a physical random access channel (PRACH) configuration to a user equipment (UE) , wherein the PRACH configuration indicates a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index; andreceiving, by the processor, a first preamble from the UE, wherein the first preamble is selected from N preambles based on the PRACH configuration or based on a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion, wherein N is other than 64.11.The method of Claim 10, further comprising:transmitting, by the processor, a PRACH re-configuration to the UE, wherein the PRACH re-configuration indicates a second number of preambles in the PRACH time-frequency occasion, andreceiving, by the processor, a second preamble from the UE, wherein the second preamble is selected from N’ preambles based on the PRACH re-configuration, and wherein N’ is larger than N or smaller than N.12.The method of Claim 11, wherein the PRACH re-configuration further comprises a second cyclic shift value and a second root sequence index.13.The method of Claim 11, further comprising:transmitting, by the processor, a medium access control (MAC) subheader, wherein the MAC subheader carries a random access preamble index (RAPID) of the N’ preambles, and wherein the RAPID is carried by more than one octet in the MAC subheader.14.The method of Claim 11, further comprising:transmitting, by the processor, a medium access control (MAC) random access response (RAR) , wherein a random access preamble index (RAPID) of the N’ preambles is carried in a MAC subheader and the MAC RAR is associated with the MAC subheader.15.The method of Claim 11, wherein the PRACH re-configuration is transmitted through at least one of a radio resource control (RRC) , a medium access control-control element (MAC-CE) , a downlink control information (DCI) , a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical downlink control channel (PDCCH) , a short message with a paging-radio network temporary identifier (P-RNTI) , and a system information block (SIB) with a system information-RNTI (SI-RNTI) .16.An apparatus, comprising:a transceiver which, during operation, wirelessly communicates with at least one network node of a wireless network; anda processor communicatively coupled to the transceiver such that, during operation, the processor performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a physical random access channel (PRACH) configuration from a network node; anddetermining N preambles according to the PRACH configuration in an event that the PRACH configuration indicates a first number of preambles available for all purposes in a PRACH time-frequency occasion, a first cyclic shift value, and a first root sequence index, or according to a pre-defined number of preambles available for all purposes in the PRACH time-frequency occasion, wherein N is other than 64.17.The apparatus of Claim 16, wherein the processor further performs operations comprising:receiving, via the transceiver, a PRACH re-configuration from the network node, wherein the PRACH re-configuration indicates a second number of preambles in the PRACH time-frequency occasion, anddetermining N’ preambles according to the PRACH re-configuration, wherein N’ is larger than N or smaller than N.18.The apparatus of Claim 17, wherein in an event that the N’ is smaller than the N, the processor further performs operations comprising:selecting first N’ preambles of the N preambles as the N’ preambles.19.The apparatus of Claim 17, wherein in an event that the N’ is larger than the N, the processor further performs operations comprising:determining the N’ preambles according to the PRACH re-configuration, the first cyclic shift value, and the first root sequence index.20.The apparatus of Claim 17, wherein the PRACH re-configuration further comprises a second cyclic shift value and a second root sequence index.