Physical random access channel switching and power RAMP-up

By switching between communication types and power ramp-up strategies, the UE effectively addresses challenges in accessing uplink TRPs without synchronization signals, enhancing reliability and flexibility in random access procedures.

WO2026152421A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-23QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2025-01-20
Publication Date
2026-07-23

AI Technical Summary

Technical Problem

Challenges arise in configuring user equipment (UE) to perform random access procedures with uplink transmission and reception points (TRPs) that do not transmit synchronization signals, complicating power ramp-up and resource allocation for preamble messages.

Method used

The UE is configured to switch between different types of preamble communications and power ramp-up strategies based on reception of synchronization signals from downlink TRPs and direct transmissions to uplink TRPs, with power level adjustments and counter resets.

Benefits of technology

This approach enhances the reliability and flexibility of random access procedures with uplink TRPs by increasing effective coverage and improving power management for preamble transmissions.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025073188_23072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025073188_23072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a network entity may transmit one or more first communications of a first for a random access procedure, where each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, and where a first set of one or more power levels includes each respective power level. The network entity may transmit a second communication of a second type for the random access procedure based on one or more conditions being satisfied, the one or more conditions including at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, a power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a quantity of the one or more first communications satisfying a quantity threshold. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

PHYSICAL RANDOM ACCESS CHANNEL SWITCHING AND POWER RAMP-UPFIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with physical random access channel switching and power ramp-up. INTRODUCTION

[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level.

[0003] An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which may also be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . NR (and other RATs beyond NR) may be designed to better support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of things (IoT) networks or reduced capability device deployments, and ultra-reliable low latency communication (URLLC) applications. To support these verticals, NR systems may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , licensed and unlicensed spectrum access, non-terrestrial network (NTN) deployments, sidelink and other device-to-device direct communication technologies (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, and / or radio frequency (RF) sensing, among other examples. As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.

[0004] In some examples, an access node controller may include and / or may communicate with one or more transmission and reception points (TRPs) . In some cases, a TRP may include a distributed unit (DU) and / or a radio unit (RU) of a distributed radio access network. In some cases, a TRP may correspond to a network node, and / or different TRPs may be included in different network nodes. Additionally, or alternatively, multiple TRPs may be included in a single network node. In some cases, a TRP may be referred to as a cell, a panel, an antenna array, or an array. In some examples, TRPs may support communications with one or more network entities, such as a user equipmentSUMMARY

[0005] In some aspects, a network entity includes a processing system configured to: transmit one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level of a first set of one or more power levels; and transmit, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold.

[0006] In some aspects, a network entity includes a processing system configured to: transmit a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of a synchronization signal block (SSB) , and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; and receive a preamble communication having the first type or the second type.

[0007] In some aspects, a method of wireless communication performed by a network entity includes transmitting one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, and wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, wherein a first set of one or more power levels includes each respective power level; and transmitting, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold.

[0008] In some aspects, a method of wireless communication performed by a network entity includes transmitting a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; and receiving a preamble communication having the first type or the second type.

[0009] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium has code stored thereon that, when executed by a network entity, causes the network entity to: transmit one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level of a first set of one or more power levels; and transmit, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold.

[0010] In some aspects, a non-transitory computer-readable medium has code stored thereon that, when executed by a network entity, causes the network entity to: transmit a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; and receive a preamble communication having the first type or the second type.

[0011] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level of a first set of one or more power levels; and means for transmitting, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold.

[0012] In some aspects, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; and means for receiving a preamble communication having the first type or the second type.

[0013] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network entity, network node, wireless communication device, and / or processing system as substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0014] The foregoing broadly outlines example features and example technical advantages of examples according to the disclosure. Additional example features and example advantages are described hereinafter.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0015] The appended drawings illustrate certain example aspects of this disclosure and are therefore not limiting in scope. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0016] Fig. 1 is a diagram illustrating an example environment in which apparatuses and / or methods described herein may be implemented, in accordance with the present disclosure.

[0017] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network, in accordance with the present disclosure.

[0018] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 4 is a diagram illustrating an example including aspects of a two-step random access procedure and a four-step random access procedure, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 5 is a diagram illustrating an example logical architecture of a distributed radio access network, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 6 is a diagram illustrating an example of multiple transmission and reception point (multi-TRP) communication, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 7 is a diagram illustrating a wireless communication network of multi-TRP communication, in accordance with the present disclosure.

[0023] Fig. 8 is a diagram illustrating an example that supports physical random access channel (PRACH) switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure.

[0024] Fig. 9 is a diagram illustrating an example that supports PRACH switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 10 is a diagram illustrating an example that supports PRACH switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure.

[0026] Fig. 11 is a diagram illustrating an example that supports PRACH switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure.

[0027] Fig. 12 is a diagram of an example associated with preamble communication switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure.

[0028] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0029] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure.

[0030] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.

[0031] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0032] Various aspects of the present disclosure are described hereinafter with reference to the accompanying drawings. However, aspects of the present disclosure may be embodied in many different forms. The present disclosure is not limited to any specific aspect illustrated by or described with reference to an accompanying drawing or otherwise presented in this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. The scope of the disclosure covers any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or in combination with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using various combinations or quantities of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure covers an apparatus having, or a method that is practiced using, other structures and / or functionalities in addition to or other than the structures and / or functionalities with which various aspects of the disclosure set forth herein may be practiced. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0033] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various methods, operations, apparatuses, and techniques. These methods, operations, apparatuses, and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, or algorithms (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or a combination of hardware and software. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0034] In some examples, a user equipment (UE) may perform a random access procedure (e.g., a random access channel (RACH) procedure) with a network node to enable the UE to establish a connection with the network node, such as for an initial access, a link recovery, and / or a beam failure recovery, among other examples. The RACH procedure may include the exchange of one or more random access messages between the UE and the network node. For example, the UE may transmit a preamble, such as a physical RACH (PRACH) preamble. In some examples, the UE may utilize resources that are configured (such as via system information signaling) for initiating random access procedures with the network node.

[0035] In some cases, a random access procedure may include transmission of one or more preamble messages. For example, the UE may select a preamble from a set of preambles configured for the UE for transmission of a preamble message, and each preamble may be associated with a corresponding preamble format and / or a sequence number. In some examples, the UE may receive system information indicating a random access configuration associated with preamble transmissions (e.g., one or more resources for the preamble transmissions, one or more beams for the preamble transmissions) . After transmitting a preamble message, the UE may monitor for a random access response (RAR) message from a network node. In some cases, the preamble message transmission may be considered unsuccessful if the RAR message is not received within a duration (e.g., a monitoring window configured for the UE) . In some cases, the UE may perform one or more additional transmissions of the preamble message if the preamble transmission was not successful.

[0036] To enhance uplink coverage and address issues associated with weak signal conditions, the UE may transmit repetitions of one or more random access messages during a RACH procedure. As used herein, “repetition” may refer to an initial transmission of a message and also to a repeated transmission of the message. Thus, each transmission (regardless of whether the transmission is an initial transmission or a retransmission) may be referred to as a repetition. For example, the UE may transmit multiple instances of a random access message (e.g., of a PRACH preamble) in one or more time intervals. This repetition increases the likelihood that at least one transmission of the random access message will be successfully received by the network node, thereby improving the robustness and / or reliability of the random access message. The network node may combine multiple transmissions (e.g., repetitions) of the random access message to improve the reliability of the random access message, such as for a UE located at an edge of a cell coverage area associated with the network node.

[0037] In some examples, the UE may be configured to perform power ramping (e.g., power ramp-up) associated with repetitions of a preamble message. For example, if a first transmission of a preamble message was unsuccessful, a following transmission may be performed using an increased power level. In some cases, the UE may be configured with a ramping step that indicates an increase amount for the power level on each subsequent preamble transmission. Accordingly, the UE may increase the power level of subsequent preamble transmissions, and the UE may perform preamble transmissions until a transmission is successful (e.g., until the RAR message is received) , or until a quantity of preamble transmissions satisfies a quantity threshold (e.g., preambleTransMax) .

[0038] In some examples, the UE may perform power ramping based on a preamble transmission counter (e.g., PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER) . For example, the UE may increment the preamble transmission counter if a preamble transmission is unsuccessful, and may refrain from performing additional preamble transmissions and consider the random access procedure unsuccessful if the preamble transmission counter satisfies the quantity threshold (e.g., if PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER =preambleTransMax + 1 after an unsuccessful transmission) . In some examples, the UE may perform power ramping procedures on subsequent transmissions if the preamble transmission counter has a value greater than one. In some cases, the UE may refrain from performing power ramping if the UE receives an indication suspending power ramping (e.g., from a network node) , if the UE receives an indication associated with a listen-before-talk (LBT) failure associated with a previous preamble transmission, or if the UE selects or monitors a different synchronization signal block (SSB) or channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) for a random access in association with the preamble transmission (e.g., relative to the SSB or CSI-RS selected for the previous preamble transmission) . Additionally, or alternatively, the UE may refrain from performing power ramping for random access procedures initiated via control channel signaling for a Layer 1 / Layer 2 triggered mobility (LTM) candidate cell. If the UE does proceed with the power ramping procedures for the preamble transmission, the UE may increment a counter associated with power ramp-up (e.g., PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER) , and the UE may select a power level for the transmission based on the value of the counter and the ramping step (e.g., by adding (PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER -1) × PREAMBLE_POWER_RAMPING_STEP to a baseline power level) .

[0039] In some examples, the UE may perform a random access procedure to initiate communication with a transmission and reception point (TRP) . In some cases, one or more TRPs associated with a network entity may be uplink TRPs (e.g., UL TRPs, or uplink reception points) . For example, the one or more uplink TRPs may support receiving communications (e.g., uplink signaling) from the UE without transmitting downlink signaling to the network entity. In some examples, the uplink TRPs may communicate signaling to other TRPs or network nodes via a backhaul link, and the other TRPs (e.g., uplink and downlink TRPs) and / or the network nodes may be configured to transmit downlink signaling to the network entity.

[0040] In some cases, however, configuring a UE to perform random access procedures to initiate communication with an uplink TRP may pose challenges, as the uplink TRP does not transmit signaling, such as SSBs or CSI-RSs, to indicate resources for a random access configuration for transmission of preamble messages. For example, the UE may be configured to attempt initial access to the uplink TRP, or the UE may perform initial access by communicating with an uplink and downlink TRP. However, applying power ramp-up procedures to these communications may be challenging, as power levels for communications to the uplink TRP may be different from power levels to the uplink and downlink TRP.

[0041] Various aspects relate generally to PRACH switching and power ramp-up. Some aspects more specifically relate to configuring a UE to switch between different PRACH techniques for initial access with an uplink TRP, and configuring the UE to perform power ramp-up for the initial access procedure. In some aspects, the UE may be configured to perform initial access procedures in accordance with a first type of communication and a second type of communication. In some examples, one of the first type or the second type may involve a communication based on receiving an SSB from a second TRP, which may be configured for downlink and uplink, and the communication of the preamble message may be transmitted to the second TRP. Additionally, the other of the first type or the second type of communication may include performing one or more transmissions to the uplink TRP using one or more transmission beams directed to the uplink TRP (e.g., to a geographical location associated with the uplink TRP) . Such types may not be based on reception of an SSB (e.g., because the uplink TRP (s) do not transmit SSBs) .

[0042] In some aspects, the UE may be configured to perform one or more communications of the first type, and the UE may perform power ramping to increase a power level of subsequent communications. In some examples, the UE may switch to performing communications of the second type based on a satisfaction of one or more conditions (e.g., based on satisfaction of one or more thresholds, based on occurrence of one or more events, and / or based on successful or unsuccessful completion of one or more procedures) . For example, the UE may switch to performing communications of the second type based on a quantity of communications of the first type performed by the UE satisfying a quantity threshold and / or a power level of a communication of the first type satisfying a power threshold, and / or based on the communications of the first type being unsuccessful (e.g., not receiving an RAR message) . The UE may then perform one or more communications of the second type, and the UE may perform power ramping to increase the power level of subsequent communications. In some cases, the UE may reset the counter associated with power ramp-up when switching from communications of the first type to communications of the second type. Additionally, or alternatively, the UE may maintain the counter and begin performing communications of the second type with an increased power level relative to a baseline power level. In some cases, the UE may be configured to interleave communications of the first type and communications of the second type, which may include switching between communications of the first type and the second type after each communication. In some cases, the UE may increment the counter associated with power ramp-up every other communication (e.g., after performing a communication of each type) .

[0043] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the described techniques can be used to initiate communications with an uplink TRP using random access procedures. Additionally, by including preamble communications of the first type and the second type, the described techniques may improve the reliability of the random access procedures for uplink TRPs relative to performing preamble communications of only one type. For example, by performing communications directed to a second TRP (e.g., an uplink and downlink TRP) based on reception of an SSB from the second TRP, and performing communications not based on the reception of the SSB and directed to the uplink TRP, an effective coverage associated with reception of the preamble message may be increased. Additionally, the techniques described herein may support power ramp-up for uplink TRP PRACH, which may further increase the reliability of random access procedures relative to maintaining a constant power level. Further, the described techniques support additional flexibility for performing preamble transmissions, as the UE may be configured with different communication parameters, power thresholds, and quantity thresholds for communications of the first type and communications of the second type.

[0044] Various aspects of the disclosure are described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and is not limited to any specific structure, function, example, aspect, or the like presented throughout this disclosure. This disclosure includes, for example, any aspect disclosed herein, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure includes such an apparatus or method which is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to or other than the various aspects of the disclosure set forth herein. Any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0045] Aspects and examples generally include a method, apparatus, network node, network entity, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, wireless communication device, and / or processing system as described or substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0046] This disclosure may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the example concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated example advantages, are described in the following description and in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0047] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art understand that such aspects may be implemented in many different arrangements and scenarios. Techniques described herein may be implemented using different platform types, devices, systems, shapes, sizes, and / or packaging arrangements. For example, some aspects may be implemented via integrated chip embodiments or other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial equipment, retail / purchasing devices, medical devices, and / or artificial intelligence devices) . Aspects may be implemented in chip-level components, modular components, non-modular components, non-chip-level components, device-level components, and / or system-level components. Devices incorporating described example aspects and example features may include additional example components and example features for implementation and practice of claimed and described aspects. For example, transmission and reception of wireless signals may include one or more components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antennas, radio frequency (RF) chains, power amplifiers, modulators, buffers, processors, interleavers, adders, and / or summers) . Aspects described herein may be practiced in a wide variety of devices, components, systems, distributed arrangements, and / or end-user devices of varying size, shape, and constitution.

[0048] As described above, wireless communication systems may be deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, and / or other traffic. Some wireless communications systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) . The multiple-access RATs may be capable of supporting communication with multiple wireless communication devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, and / or device transmit power, among other examples) . Examples of such multiple-access RATs 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.

[0049] Multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable wireless communication devices to communicate on a local, municipal, enterprise, national, regional, or global level. For example, 5G New Radio (NR) is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . 5G NR may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, and / or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples.

[0050] To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, RF sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, and / or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0051] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial and / or aerial platforms, among other examples.

[0052] As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases. The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies and / or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0053] Fig. 1 is a diagram illustrating an example environment 100 in which apparatuses and / or methods described herein may be implemented, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 1, the environment 100 may include a network entity 102, a network entity 104, and a network entity 106, that may communicate with one another via a network 108. The network entities 102, 104, and 106, may be dispersed throughout the network 108, and each network entity 102, 104, and 106 may be stationary and / or mobile. The network 108 may include wired communication connections, wireless communication connections, or a combination of wired and wireless communication connections.

[0054] The network 108 may include, for example, a cellular network (e.g., a Long-Term Evolution (LTE) network, a CDMA network, a 4G network, a 5G network, a 6G network, or another type of next generation network, and / or the like) , a public land mobile network (PLMN) , a local area network (LAN) , a wide area network (WAN) , a metropolitan area network (MAN) , a telephone network (e.g., the Public Switched Telephone Network (PSTN) ) , a private network, an ad hoc network, an intranet, the Internet, a fiber optic-based network, a cloud computing network, or the like, and / or a combination of these or other types of networks. The network 108 may include a wireless communication network 200, described in connection with Fig. 2.

[0055] As described herein, a network entity (which may alternatively be referred to as an entity, a node, a network node, or a wireless entity) may be, be similar to, include, or be included in (e.g., be a component of) a base station (e.g., any base station described herein, including a disaggregated base station) , a UE (e.g., any UE described herein) , a reduced capability (RedCap) device, an enhanced reduced capability (eRedCap) device, an ambient internet-of-things (IoT) device, an energy harvesting (EH) -capable device, a network controller, an apparatus, a device, a computing system, an integrated access and backhauling (IAB) node, a distributed unit (DU) , a central unit (CU) , a remote / radio unit (RU) (which may also be referred to as a remote radio unit (RRU) ) , a TRP, and / or another processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a network entity may be a UE. As another example, a network entity may be a base station, a network node, or a TRP. As used herein, “network entity” may refer to an entity that is configured to operate in a network, such as the network 108. For example, a “network entity” is not limited to an entity that is currently located in and / or currently operating in the network. Rather, a network entity may be any entity that is capable of communicating and / or operating in the network. A network entity may include a network node 210 or a UE 220, described in more detail in connection with Fig. 2.

[0056] The adjectives “first, ” “second, ” “third, ” and so on are used for contextual distinction between two or more of the modified noun in connection with a discussion and are not meant to be absolute modifiers that apply only to a certain respective entity throughout the entire document. For example, a network entity may be referred to as a “first network entity” in connection with one discussion and may be referred to as a “second network entity” in connection with another discussion, or vice versa. As an example, a first network entity may be configured to communicate with a second network entity or a third network entity. In one aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a UE. In another aspect of this example, the first network entity may be a UE, the second network entity may be a base station, and the third network entity may be a base station. In yet other aspects of this example, the first, second, and third network entities may be different relative to these examples.

[0057] Similarly, reference to a UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE, base station, apparatus, device, computing system, or the like being a network entity. For example, disclosure that a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity. Consistent with this disclosure, once a specific example is broadened in accordance with this disclosure (e.g., a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity) , the broader example of the narrower example may be interpreted in the reverse, but in a broad open-ended way. In the example above where a UE is configured to receive information from a base station also discloses that a first network entity is configured to receive information from a second network entity, “first network entity” may refer to a first UE, a first base station, a first apparatus, a first device, a first computing system, a first set of one or more one or more components, a first processing entity, or the like configured to receive the information; and “second network entity” may refer to a second UE, a second base station, a second apparatus, a second device, a second computing system, a second set of one or more components, a second processing entity, or the like.

[0058] As described herein, communication of information (e.g., any information, signal, or the like) may be described in various aspects using different terminology. Disclosure of one communication term includes disclosure of other communication terms. For example, a first network entity may be described as being configured to transmit information to a second network entity. In this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the first network entity is configured to provide, send, output, communicate, or transmit information to the second network entity. Similarly, in this example and consistent with this disclosure, disclosure that the first network entity is configured to transmit information to the second network entity includes disclosure that the second network entity is configured to receive, obtain, or decode the information that is provided, sent, output, communicated, or transmitted by the first network entity.

[0059] As shown, the network entity 102 may include a processing system 110. Similarly, the network entity 106 may include a processing system 112. A processing system may include one or more components (or subcomponents) , such as one or more components described herein. For example, a respective component of the one or more components may be, be similar to, include, or be included in at least one memory, at least one communication interface, or at least one processor. For example, a processing system may include one or more components. In such an example, the one or more components may include a first component, a second component, and a third component. In this example, the first component may be coupled to a second component and a third component. In this example, the first component may be at least one processor, the second component may be a communication interface, and the third component may be at least one memory. A processing system may generally be a system including one or more components that may perform one or more functions, such as any function or combination of functions described herein. For example, one or more components may receive input information (e.g., any information that is an input, such as a signal, any digital information, or any other information) , one or more components may process the input information to generate output information (e.g., any information that is an output, such as a signal or any other information) , one or more components may perform any function as described herein, or any combination thereof. A processing system (which may include the processing system 110 and the processing system 112) is described in more detail in connection with Fig. 2, such as in connection with processing system 240 and processing system 245.

[0060] As described herein, an “input” and “input information” may be used interchangeably. Similarly, as described herein, an “output” and “output information” may be used interchangeably. Any information generated by any component may be provided to one or more other systems or components of, for example, a network entity described herein. For example, a processing system may include a first component configured to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate output information, and / or a third component configured to provide the output information to other systems or components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a processing system may include at least one memory, at least one communication interface, and / or at least one processor, where the at least one processor may, for example, be coupled to the at least one memory and the at least one communication interface.

[0061] A processing system of a network entity described herein may interface with one or more other components of the network entity, may process information received from one or more other components (such as input information) , or may output information to one or more other components. For example, a processing system may include a first component configured to interface with one or more other components of the network entity to receive or obtain information, a second component configured to process the information to generate one or more outputs, and / or a third component configured to output the one or more outputs to one or more other components. In this example, the first component may be a communication interface (e.g., a first communication interface) , the second component may be at least one processor (e.g., that is coupled to the communication interface and / or at least one memory) , and the third component may be a communication interface (e.g., the first communication interface or a second communication interface) . For example, a chip or modem of the network entity may include a processing system. The processing system may include a first communication interface to receive or obtain information, and a second communication interface to output, transmit, or provide information. In some examples, the first communication interface may be an interface configured to receive input information, and the information may be provided to the processing system. In some examples, the second system interface may be configured to transmit information output from the chip or modem. The second communication interface may also obtain or receive input information, and the first communication interface may also output, transmit, or provide information.

[0062] For example, as shown in Fig. 1, the processing system 110 may include a (e.g., one or more) communication manager 114 and one or more communication interfaces 116. The communication manager 114 may be configured to perform one or more communication tasks as described herein. In some aspects, the communication manager 114 may direct the communication interface 120 and / or the processing system 110 to perform one or more communication tasks as described herein. Similarly, the processing system 112 may include a (e.g., one or more) communication manager 118 and one or more communication interfaces 120. The communication manager 118 may be configured to perform one or more communication tasks as described herein. In some aspects, the processing system 112 and / or the communication manager 118 may direct the communication interface 120 to perform one or more communication tasks as described herein. Although depicted, for clarity of description, with reference only to the network entities 102 and 104, any one or more of the network entities 102, 104, and 106 also may include a communication manager and a communication interface.

[0063] As used herein, “communication interface” refers to an interface that enables communication (e.g., wireless communication, wired communication, or a combination thereof) between a first network entity and a second network entity. A communication interface may include electronic circuitry that enables a network entity to transmit, receive, or otherwise perform the communication. A communication interface may be, be similar to, include, or be included in one or more components that are configured to enable communication between the first network entity and the second network entity. For example, a communication interface may include a transmission component, a reception component, and / or a transceiver, among other examples. For example, a communication interface may include one or more transceivers, one or more receivers, and / or one or more transmitters configured to communicate with other devices, such as via a wired connection, a wireless connection, or a combination of wired and wireless connections. In some examples, a communication interface may include one or more RF components, an RF front end, one or more antennas, one or more transmit or receive processors, a demodulation component, and / or a modulation component, among other examples.

[0064] A communication interface may include a transmission component and / or a reception component. For example, a communication interface may include a transceiver and / or one or more separate receivers and / or transmitters that enable a network entity to communicate with other devices, such as via a wired connection, a wireless connection, or a combination of wired and wireless connections. In some examples, a communication interface may include one or more radio frequency reflective elements and / or one or more radio frequency refractive elements. The communication interface may enable the network entity to receive information from another apparatus and / or provide information to another apparatus. In some examples, the communication interface may include an Ethernet interface, an optical interface, a coaxial interface, an infrared interface, an RF interface, a universal serial bus (USB) interface, a Wi-Fi interface, a cellular network interface, a wireless modem, an inter-integrated circuit (I2C) , and / or a serial peripheral interface (SPI) , among other examples.

[0065] As described herein, a network entity (e.g., the network entity 102 and / or the network entity 106) may be configured to perform one or more operations. Reference to a network entity being configured to perform one or more operations may refer to a processing system of the network entity being configured to perform the one or more operations and / or the processing system being configured to cause one or more components of the network entity to perform the one or more operations. For example, reference to the processing system being configured to perform one or more operations may refer to one or more components (or subcomponents) of the processing system performing the one or more operations. For example, the one or more components of the processing system may include at least one memory, at least one processor, and / or at least one communication interface, among other examples, that are configured to perform one or more (or all) of the one or more operations, and / or any combination thereof. Where reference is made to the network entity and / or the processing system being configured to perform operations, the network entity and / or the processing system may be configured to cause one component to perform all operations, or to cause more than one component to collectively perform the operations. When the network entity and / or the processing system is configured to cause more than one component to collectively perform the operations, each operation need not be performed by each of those components (e.g., different operations may be performed by different components) and / or each operation need not be performed in whole by only one component (e.g., different components may perform different sub-functions of an operation) .

[0066] As described in more detail elsewhere herein, the network entity 102 may (e.g., the processing system 110 may, or the processing system 110 may cause the communication manager 114 and / or the communication interface 116 to) transmit one or more first communications for a random access procedure, where the one or more first communications are of a first type, and where each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, and where a first set of one or more power levels includes each respective power level. Additionally, in some aspects, network entity 102 may (e.g., the processing system 110 may, or the processing system 110 may cause the communication manager 114 and / or the communication interface 116 to) transmit, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, where the second communication is of a second type, and where the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold; or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold. Additionally, or alternatively, the network entity 102 and / or the communication manager 114 may perform one or more other operations described herein.

[0067] As described in more detail elsewhere herein, the network entity 106 may (e.g., the processing system 112 may, or the processing system 112 may cause the communication manager 118 and / or the communication interface 120 to) transmit a message indicating a configuration associated with a random access procedure, where the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, where the first type is based on reception of an SSB, and where the second type is not based on the reception of the SSB. Additionally, in some aspects, the network entity 106 may (e.g., the processing system 112 may, or the processing system 112 may cause the communication manager 118 and / or the communication interface 120 to) receive a preamble communication having the first type or the second type. Additionally, or alternatively, the network entity 106 and / or the communication manager 118 may perform one or more other operations described herein.

[0068] The number and arrangement of entities shown in Fig. 1 are provided as one or more examples. In practice, there may be additional network entities and / or networks, fewer network entities and / or networks, different network entities and / or networks, or differently arranged network entities and / or networks than those shown in Fig. 1. Furthermore, the network entity 102, 104, and 106 may be implemented using a single apparatus or multiple apparatuses.

[0069] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 200, in accordance with the present disclosure. The wireless communication network 200 may be or may include elements of a 5G (or NR) network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 200 may include multiple network nodes 210. For example, in Fig. 2, the wireless communication network 200 includes a network node (NN) 210a and a network node 210b. The network nodes 210 may support communications with multiple UEs 220. For example, in Fig. 2, the network nodes 210 support communication with a UE 220a, a UE 220b, and a UE 220c. In some examples, a UE 220 may also communicate with other UEs 220 and a network node 210 may communicate with a core network and with other network nodes 210.

[0070] The network nodes 210 and the UEs 220 of the wireless communication network 200 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, carriers, and / or channels. For example, devices of the wireless communication network 200 may communicate using one or more operating bands. In some aspects, multiple wireless communication networks 200 may be deployed in a given geographic area. Each wireless communication network 200 may support a particular RAT (which may also be referred to as an air interface) and may operate on one or more carrier frequencies in one or more frequency bands or ranges. In some examples, when multiple RATs are deployed in a given geographic area, each RAT in the geographic area may operate on different frequencies to avoid interference with other RATs. Additionally or alternatively, in some examples, the wireless communication network 200 may implement dynamic spectrum sharing (DSS) , in which multiple RATs are implemented with dynamic bandwidth allocation (for example, based on user demand) in a single frequency band. In some examples, the wireless communication network 200 may support communication over unlicensed spectrum, where access to an unlicensed channel is subject to a channel access mechanism. For example, in a shared or unlicensed frequency band, a transmitting device may perform a channel access procedure, such as an LBT procedure, to contend against other devices for channel access before transmitting on a shared or unlicensed channel.

[0071] Various operating bands have been defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles, despite being different than the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz through 300 GHz) , which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band. The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies, which include FR3. Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 or FR2 into the mid-band frequencies. Thus, “sub-6 GHz, ” if used herein, may broadly refer to frequencies that are less than 6 GHz, that are within FR1, and / or that are included in mid-band frequencies. Similarly, the term “millimeter wave, ” if used herein, may broadly refer to mid-band frequencies or to frequencies that are within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, FR5, and / or the EHF band. Higher frequency bands may extend 5G NR operation, 6G operation, and / or other RATs beyond 52.6 GHz.

[0072] A network node 210 and / or a UE 220 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 200. For example, a UE 220 and a network node 210 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system, such as a processing system 240 of the UE 220 or a processing system 245 of the network node 210. The processing system 240 and the processing system 245 may be similar to other processing systems described herein, such as the processing system 110 and the processing system 112. A processing system (for example, the processing system 240 and / or the processing system 245) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , and / or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0073] The processing system 240 and the processing system 245 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media such as random-access memory or read-only memory (ROM) , or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0074] The processing system 240 and the processing system 245 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 240 and / or the processing system 245 include or implement one or more of the modems. The processing system 240 and the processing system 245 may also include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 240 and / or the processing system 245 include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , and / or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 240 of the UE 220 or by the processing system 245 of the network node 210) .

[0075] A network node 210 and a UE 220 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 210 and UEs 220 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device such as the network node 210 and the UE 220.

[0076] A network node 210 may be, may include, or may also be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, and / or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 210 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 210 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 210 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 210 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 200. For example, an aggregated network node 210 may consist of a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 220 and a core network of the wireless communication network 200.

[0077] Alternatively, and as also shown, a network node 210 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 210 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed and / or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. An example disaggregated network node architecture is described in more detail below with reference to Fig. 2. In some deployments, disaggregated network nodes 210 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0078] The network nodes 210 of the wireless communication network 200 may include one or more CUs, one or more DUs, and one or more RUs. A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and / or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, and / or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 220. In some examples, a single network node 210 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, and / or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, and / or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0079] Some network nodes 210 (for example, a base station, an RU, or a TRP) may provide communication coverage for a particular geographic area. The term “cell” can refer to a coverage area of a network node 210 or to a network node 210 itself, depending on the context in which the term is used. A network node 210 may support one or more cells (for example, each cell may support communication within an angular (for example, 60 degree) range around the network node) . In some examples, a network node 210 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (for example, several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by UEs 220 with associated service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may also allow unrestricted access by UEs 220 with associated service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (for example, a home) and may allow restricted access by UEs 220 having association with the femto cell (for example, UEs 220 in a closed subscriber group (CSG) ) . In some examples, a cell may not necessarily be stationary. For example, the geographic area of the cell may move according to the location of an associated mobile network node 210 (for example, a train, a satellite, an unmanned aerial vehicle, or an NTN network node) .

[0080] The wireless communication network 200 may be a heterogeneous network that includes network nodes 210 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, aggregated network nodes, and / or disaggregated network nodes, among other examples. Various different types of network nodes 210 may generally transmit at different power levels, serve different coverage areas (for example, a cell 230a and a cell 230b) , and / or have different impacts on interference in the wireless communication network 200 than other types of network nodes 210.

[0081] The UEs 220 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 200, and each UE 220 may be stationary or mobile. A UE 220 may be, may include, or may also be referred to as an access terminal, a mobile station, or a subscriber unit. A UE 220 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , a UE function of a network node, and / or any other suitable device or function that may communicate via a wireless medium.

[0082] Some UEs 220 may be classified according to different categories in association with different complexities and / or different capabilities. UEs 220 in a first category may facilitate massive IoT in the wireless communication network 200, and may offer low complexity and / or cost relative to UEs 220 in a second category. UEs 220 in a second category may include mission-critical IoT devices, legacy UEs, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, and / or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, and / or precise positioning in the wireless communication network 200, among other examples. A third category of UEs 220 may have mid-tier complexity and / or capability (for example, a capability between that of the UEs 220 of the first category and that of the UEs 220 of the second capability) . A UE 220 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, and / or an NR-Lite UE, among other examples. RedCap UEs may bridge a gap between the capability and complexity of NB-IoT devices and / or eMTC UEs, and mission-critical IoT devices and / or premium UEs. RedCap UEs may include, for example, wearable devices, IoT devices, industrial sensors, or cameras that are associated with a limited bandwidth, power capacity, and / or transmission range, among other examples. RedCap UEs may support healthcare environments, building automation, electrical distribution, process automation, transport and logistics, or smart city deployments, among other examples.

[0083] In some examples, a network node 210 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 220 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 210 to a UE 220, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 220 to a network node 210. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0084] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 220 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 210 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 220) and / or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 200 and / or specific requirements of one or more UEs 220. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 220 within the operating bandwidth of the serving cell. The use of BWPs enables more efficient use of the available frequency domain resources in the wireless communication network 200 because fewer frequency domain resources may be allocated to a BWP for a UE 220 (which may reduce the quantity of frequency domain resources that a UE 220 is required to monitor and reduce UE power consumption by enabling the UE to monitor fewer frequency domain resources) , leaving more frequency domain resources to be spread across multiple UEs 220. Thus, BWPs may also assist in the implementation of lower-capability (for example, RedCap) UEs 220 by facilitating the configuration of smaller bandwidths for communication by such UEs 220 and / or by facilitating reduced UE power consumption.

[0085] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SSB (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a CSI-RS, among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications and / or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 210 to a UE 220. DCI generally contains the information the UE 220 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot formal indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 220) from a network node 210 to a UE 220. Downlink control channels may include physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0086] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a sounding reference signal (SRS) , a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications and / or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 220 to a network node 210. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 220) from a UE 220 to a network node 210. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , and / or channel state information (CSI) , among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 210) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , and / or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0087] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 210 to a UE 220, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 210 or UE 220 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 or the processing system 240, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 210 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 220. The network node 210 may transmit, to the UE 220, an indication of the selected MCS for the downlink signal, such as via DCI that schedules the downlink signal. As another example, the network node 210 may transmit, and the UE 220 may receive, an indication of an MCS to be applied for the one or more uplink signals, such as via DCI scheduling transmission of the one or more uplink signals.

[0088] The network node 210 or the UE 220 (such as by using the processing system 245 or the processing system 240, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, and / or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 or the processing system 240, respectively, and / or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 210 or the UE 220 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 and / or one or more modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 210 or the UE 220 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 210 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 220. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 210 or the UE 220 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0089] The network node 210 or the UE 220 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 or the processing system 240, respectively, and / or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, and / or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 210 or the UE 220 via the downlink or uplink signals. The network node 210 or the UE 220 (for example, using the processing system 245 or the processing system 240, respectively, and / or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, and / or an FEC operation) to detect errors and / or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0090] In some examples, a UE 220 and a network node 210 may perform MIMO communication. “MIMO” generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. MIMO techniques generally exploit multipath propagation. A network node 210 and / or UE 220 may communicate using massive MIMO, multi-user MIMO, or single-user MIMO, which may involve rapid switching between beams or cells. For example, the amplitudes and / or phases of signals transmitted via antenna elements and / or sub-elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, and / or an amplitude) to generate one or more beams, which is referred to as beamforming. For example, the network node 210b may generate one or more beams 260a, and the UE 220b may generate one or more beams 260b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, and / or a vertical direction) , a set of parameters that indicate one or more aspects of a directional signal, a direction associated with the signal, and / or a set of directional resources associated with the signal, among other examples.

[0091] MIMO may be implemented using various spatial processing or spatial multiplexing operations. In some examples, MIMO may include a massive MIMO technique which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 210 and / or at the UE 220, such as in a network implementing mmWave technology. Massive MIMO may improve communication reliability by enabling a network node 210 and / or a UE 220 to communicate the same data across different propagation (or spatial) paths. In some examples, MIMO may support simultaneous transmission to multiple receivers, referred to as multi-user MIMO (MU-MIMO) . Some RATs may employ MIMO techniques, such as multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) , reciprocity in the time domain or the frequency domain, single-frequency-network (SFN) transmission, or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0092] To support MIMO techniques, the network node 210 and the UE 220 may perform one or more beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, one or more beam refinement operations, and / or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 210 transmitting signals (for example, SSBs, CSI-RSs, or other signals) via respective beams (for example, of the beams 260a of the network node 210) and the UE 220 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 260b of the UE 220) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 220 and the network node 210. For example, the UE 220 may transmit an indication (for example, in a message associated with a random access channel (RACH) operation) of a (best) identified beam of the network node 210 (for example, by indicating an SSBRI or other identifier associated with the beam) . A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 220 or the network node 210) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 210 or the UE 220) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state and / or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples. The network node 210 and the UE 220 may increase reliability and / or achieve efficiencies in throughput, signal strength, and / or other signal properties for massive MIMO operations by performing the beam management operations.

[0093] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model and / or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 265 (for example, one or more network nodes 210, one or more UEs 220, and / or one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in an deployment where AI / ML functionality is performed independently at a device 265, sometimes referred to as “overlay AI / ML” , the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 220 (for example, at the processing system 240) , a network node 210 (for example, at the processing system 245) , one or more servers, and / or one or more components of a cloud computing network, among other examples. Additionally or alternatively, in a deployment where AI / ML functionality is coordinated between different devices 265, sometimes referred to as “coordinated AI / ML” , or performed at all device and network layers, sometimes referred to as “native AI / ML” , the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices 265 (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 220 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 210) . In other examples of coordinated AI / ML and / or native AI / ML, a first AI / ML model may be deployed at a UE 220 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 210. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 200 (for example, to increase privacy, reliability, and / or efficient use of network bandwidth, and / or to reduce latency, among other examples) . For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 200, a device, and / or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0094] Accordingly, in some examples, the AI / ML model (s) may enable AI-as-a-Service (for example, an end-to-end AI / ML service via a user plane) for use cases such as a self-organizing network (SON) , minimization of drive test (MDT) , quality of experience (QoE) , positioning, sensing, predictive mobility, and / or traffic prediction, among other examples. In some examples, AI-as-a-Service use cases may include measurement collection reporting by a UE 220, device selection criteria (for example, according to a geographical area where measurements are to be collected and / or UE capabilities to be used to collected measurements) , and / or reporting configurations (for example, reporting parameters such as location, time, and / or sensor information, among other examples) . Additionally or alternatively, the AI / ML model (s) may enable AI / ML procedures (for example, RAN-triggered service establishment, configuration, inferencing using UE-side and / or network-side models, performance monitoring and / or management, and / or capability signaling, among other examples) . Additionally or alternatively, the AI / ML model (s) may enable RAN-based AI / ML services via one or more application program interfaces (APIs) and / or management interfaces for use cases such as beam management, radio resource monitoring (RRM) relaxation, mobility prediction, load prediction, network energy savings, and / or coverage and capacity improvements, among other examples) .

[0095] In some aspects, a first network entity (e.g., a UE 220) may include a communication manager 250. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 250 may transmit one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, and wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, wherein a first set of one or more power levels includes each respective power level; and / or transmit, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold. Additionally, or alternatively, the communication manager 250 may perform one or more other operations described herein.

[0096] In some aspects, a second network entity (e.g., a network node 210) may include a communication manager 255. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 255 may transmit a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; and / or receive a preamble communication having the first type or the second type. Additionally, or alternatively, the communication manager 255 may perform one or more other operations described herein.

[0097] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 300, in accordance with the present disclosure. One or more components of the example disaggregated network node architecture 300 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 210) . The disaggregated network node architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 320 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 350 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 360 and / or a near-real-time (Near-RT) RIC 370 (for example, via an E2 link) . The CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 220 via respective RF access links. In some deployments, a UE 220 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0098] Each of the components of the disaggregated network node architecture 300, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, the Near-RT RICs 370, the Non-RT RICs 350, and the SMO Framework 360, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for receiving or transmitting signals, such as data or information, via a wired or wireless transmission medium.

[0099] In some aspects, the CU 310 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 may be deployed to communicate with one or more DUs 330, as necessary, for network control and signaling. Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. For example, a DU 330 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 310. Each RU 340 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 may be controlled by the corresponding DU 330.

[0100] The SMO Framework 360 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 360 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 360 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 310, a DU 330, an RU 340, a non-RT RIC 350, and / or a Near-RT RIC 370. In some aspects, the SMO Framework 360 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, and / or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 380, via an O1 interface. Additionally or alternatively, the SMO Framework 360 may communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0101] The Non-RT RIC 350 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, and / or policy-based guidance of applications and / or features in the Near-RT RIC 370. The Non-RT RIC 350 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 370. The Near-RT RIC 370 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, and / or an O-eNB 380 with the Near-RT RIC 370.

[0102] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 370, the Non-RT RIC 350 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 370 and may be received at the SMO Framework 360 or the Non-RT RIC 350 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 350 or the Near-RT RIC 370 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 350 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 360 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0103] The network entity 102, the processing system 110 of the network entity 102, the network entity 106, the processing system 112 of the network entity 106, the network node 210, the processing system 245 of the network node 210, the UE 220, the processing system 240 of the UE 220, the CU 310, the DU 330, the RU 340, or any other component (s) of Figs. 1-3 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with preamble communication switching and power ramp-up, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 110 of the network entity 102, the processing system 112 of the network entity 106, the processing system 245 of the network node 210, the processing system 240 of the UE 220, the CU 310, the DU 330, or the RU 340 may perform or direct operations of, for example, process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 210 may store data and program code (or instructions) for the network node 210, the CU 310, the DU 330, or the RU 340. In some examples, the memory of the network node 210 may store data relating to a UE 220, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 220 may store data and program code (or instructions) for the UE 220, such as context information. In some examples, the memory of the UE 220 or the memory of the network node 210 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 110, the processing system 112, the processing system 245, or the processing system 240) of the network entity 102, the network entity 106, the network node 210, the UE 220, the CU 310, the DU 330, or the RU 340, may cause the one or more processors to perform process 1300 of Fig. 13, process 1400 of Fig. 14, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0104] In some aspects, a first network entity includes means for transmitting one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, and wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, wherein a first set of one or more power levels includes each respective power level; and / or means for transmitting, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold. In some aspects, the means for the first network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 255, processing system 240, processing system 110, communication manager 114, communication interface 116, processing system 112, communication manager 118, communication interface 120, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1502 depicted and described in connection with Fig. 15) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1504 depicted and described in connection with Fig. 15) , among other examples.

[0105] In some aspects, a second network entity includes means for transmitting a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; and / or means for receiving a preamble communication having the first type or the second type. In some aspects, the means for the second network entity to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 255, processing system 245, processing system 110, communication manager 114, communication interface 116, processing system 112, communication manager 118, communication interface 120, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1602 depicted and described in connection with Fig. 16 ) , and / or a transmission component (for example, transmission component 1604 depicted and described in connection with Fig. 16) , among other examples.

[0106] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 including aspects of a two-step random access procedure and a four-step random access procedure, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 4, a network node 210 and a UE 220 may communicate with one another to perform the two-step random access procedure and / or the four-step random access procedure. The UE 220 may support a connected communication mode (e.g., an RRC active mode) , an idle communication mode (e.g., an RRC idle mode) , and an inactive communication mode (e.g., an RRC inactive mode) . The RRC inactive mode may functionally reside between the RRC active mode and the RRC idle mode.

[0107] The UE 220 may transition between different modes based at least in part on various commands and / or communications received from the network node 210. As shown by reference number 405, the network node 210 may transmit, and the UE 220 may receive, an RRC release message (e.g., RRCRelease) . In some examples, the RRC release message may include a suspension message (e.g., SuspendConfig) that suspends a configuration of the UE 220. As shown by reference number 410, in association with receiving the RRC release message, the UE 220 may enter an inactive mode (e.g., RRC_INACTIVE mode) . For example, the UE 220 may transition from RRC active mode to RRC inactive mode based at least in part on receiving an RRC release message including a suspension message (e.g., SuspendConfig) .

[0108] When transitioning to RRC inactive mode, the UE 220 and / or the network node 210 may store a UE context (e.g., an access stratum (AS) context and / or higher-layer configurations) . This permits the UE 220 and / or the network node 210 to apply the stored UE context when the UE 220 transitions from RRC inactive mode to RRC active mode in order to resume communications, which reduces latency of transitioning to RRC active mode relative to transitioning to the RRC active mode from RRC idle mode.

[0109] As shown by reference number 415, the network node 210 may transmit, and the UE 220 may receive, one or more SSBs and / or random access configuration information. In some aspects, the random access configuration information may be transmitted in and / or indicated by system information (e.g., in one or more system information blocks (SIBs) ) and / or an SSB, such as for contention-based random access. Additionally, or alternatively, the random access configuration information may be transmitted in an RRC message and / or a PDCCH order message that triggers a RACH procedure, such as for contention-free random access. The random access configuration information may include one or more parameters to be used in the two-step random access procedure and / or the four-step random access procedure, such as one or more parameters for transmitting a random access message (RAM) and / or receiving an RAR to the RAM. In some examples, the UE 220 may measure a reference signal received power (RSRP) of the one or more SSBs described in connection with reference number 415.

[0110] As shown by reference number 420, in the example of a two-step random access procedure, the UE 220 may transmit, and the network node 210 may receive, a RAM preamble. As shown by reference number 425, in the example of a two-step random access procedure, the UE 220 may transmit, and the network node 210 may receive, a RAM payload. As shown, the UE 220 may transmit the RAM preamble and the RAM payload to the network node 210 as part of an initial (or first) step of the two-step random access procedure. In some aspects, the RAM may be referred to as message A, msgA, a first message, or an initial message in a two-step random access procedure. Furthermore, in some aspects, the RAM preamble may be referred to as a message A preamble, a msgA preamble, a preamble, or a PRACH preamble, and the RAM payload may be referred to as a message A payload, a msgA payload, or a payload. In some aspects, the RAM may include some or all of the contents of message 1 (msg1) and message 3 (msg3) of a four-step random access procedure, which is described in more detail below. For example, the RAM preamble may include some or all contents of message 1 (e.g., a PRACH preamble) , and the RAM payload may include some or all contents of message 3 (e.g., a UE identifier, UCI, and / or a PUSCH) transmission.

[0111] As shown by reference number 420 and / or reference number 425, in the example of a four-step random access procedure, the UE 220 may transmit a RAM, which may include a preamble (sometimes referred to as a random access preamble, a PRACH preamble, or a RAM preamble) . The message that includes the preamble may be referred to as a message 1, msg1, MSG1, a first message, or an initial message in a four-step random access procedure. The random access message may include a random access preamble identifier.

[0112] As shown by reference number 420, in the example of a two-step random access procedure and / or reference number 425, in the example of a four-step random access procedure, the UE 220 may transmit an RRC connection request message. The RRC connection request message may be referred to as message 3, msg3, MSG3, or a third message of a four-step random access procedure. In some aspects, the RRC connection request (e.g., an RRC connection request, an RRC resume request) may include a UE identifier, UCI, and / or a PUSCH communication.

[0113] As shown by reference number 430, in the example of a two-step random access procedure, the network node 210 may receive the RAM preamble transmitted by the UE 220. If the network node 210 successfully receives and decodes the RAM preamble, the network node 210 may then receive and decode the RAM payload.

[0114] As shown by reference number 435, in the example of a two-step random access procedure, the network node 210 may transmit an RAR (sometimes referred to as an RAR message) . As shown, the network node 210 may transmit the RAR message as part of a second step of the two-step random access procedure. In some aspects, the RAR message may be referred to as message B, msgB, or a second message in a two-step random access procedure. The RAR message may include some or all of the contents of message 2 (msg2) and message 4 (msg4) of the four-step random access procedure. For example, the RAR message may include the detected PRACH preamble identifier, the detected UE identifier, a timing advance value, and / or contention resolution information. However, in some examples, msgB and / or msg4 does not include an RRC signaling message. Additionally or alternatively, the network node 210 may otherwise transmit RRC signaling to transition the UE 220 to the RRC connected state.

[0115] As shown by reference number 440, in the example of a two-step random access procedure, as part of the second step of the two-step random access procedure, the network node 210 may transmit a PDCCH communication for the RAR. The PDCCH communication may schedule a PDSCH communication that includes the RAR. For example, the PDCCH communication may indicate a resource allocation (e.g., in DCI) for the PDSCH communication.

[0116] As shown by reference number 440 and / or reference number 445, in the example of a four-step random access procedure, the network node 210 may transmit an RAR as a reply to the preamble. The message that includes the RAR may be referred to as message 2, msg2, MSG2, or a second message in a four-step random access procedure. In some aspects, the RAR may indicate the detected random access preamble identifier (e.g., received from the UE 220 in msg1) . Additionally, or alternatively, the RAR may indicate a resource allocation to be used by the UE 220 to transmit message 3 (msg3) .

[0117] In some aspects, as part of the second step of the four-step random access procedure, the network node 210 may transmit a PDCCH communication for the RAR. The PDCCH communication may schedule a PDSCH communication that includes the RAR. For example, the PDCCH communication may indicate a resource allocation for the PDSCH communication. Also as part of the second step of the four-step random access procedure, the network node 210 may transmit the PDSCH communication for the RAR, as scheduled by the PDCCH communication. The RAR may be included in a MAC protocol data unit (PDU) of the PDSCH communication.

[0118] As shown by reference number 445, in the example of a two-step random access procedure, as part of the second step of the two-step random access procedure, the network node 210 may transmit the PDSCH communication for the RAR, as scheduled by the PDCCH communication. The RAR may be included in a MAC PDU of the PDSCH communication. As shown by reference number 440, if the UE 220 successfully receives the RAR, the UE 220 may transmit a hybrid automatic repeat request (HARQ) ACK.

[0119] As shown by reference number 440 and / or 445, in the example of a four-step random access procedure, the network node 210 may transmit an RRC connection setup message. The RRC connection setup message may be referred to as message 4, msg4, MSG4, or a fourth message of a four-step random access procedure.

[0120] In accordance with aspects as described herein, the UE 220 may support random access procedures for initiating communications with an uplink TRP, which may be a network node 210. For example, the UE 220 may support performing two-step random access or four-step random access, as described herein. In some aspects, the UE 220 may be configured to perform communications of preamble messages, which may be examples of the RAM as shown by reference number 420, using different PRACH techniques. In some aspects, the UE 220 may be configured to perform initial access procedures in accordance with a first type of communication and a second type of communication. In some examples, one of the first type or the second type may involve a communication based on reception of an SSB from a second TRP, which may be an example of one or more SSBs and / or random access configuration information shown by reference number 415. Additionally, the other of the first type or the second type of communication may include performing one or more transmissions directed to the uplink TRP using one or more transmission beams.

[0121] In some aspects, the UE 220 may be configured to perform one or more communications of the first type, and the UE 220 may perform power ramping to increase a power level of subsequent communications. In some examples, the UE 220 may switch to performing communications of the second type based on a satisfaction of one or more conditions. For example, the UE 220 may switch to performing communications of the second type based on a quantity of communications of the first type performed by the UE 220 satisfying a quantity threshold and / or a power level of a communication of the first type satisfying a power threshold, and based on the communications of the first type being unsuccessful (e.g., not receiving an RAR message) . The UE 220 may then perform one or more communications of the second type, and the UE 220 may perform power ramping to increase the power level of subsequent communications. In some cases, the UE 220 may reset the counter associated with power ramp-up when switching from communications of the first type to communications of the second type. Additionally, or alternatively, the UE 220 may maintain the counter and begin performing communications of the second type with an increased power level relative to a baseline power level. In some cases, the UE 220 may be configured to interleave communications of the first type and communications of the second type, which may include switching between communications of the first type and the second type after each communication. In some cases, the UE 220 may increment the counter associated with power ramp-up every other communication (e.g., after performing a communication of each type) .

[0122] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0123] Fig. 5 is a diagram illustrating an example logical architecture of a distributed RAN 500, in accordance with the present disclosure.

[0124] An access node 505 may include an access node controller 510. The access node controller 510 may be a central unit (CU) of the distributed RAN 500. In some aspects, a backhaul interface to a core network 515 may terminate at the access node controller 510. The core network 515 may include a control plane component 520 and a user plane component 525 (e.g., a gateway) , and the backhaul interface for one or both of the control plane and the user plane may terminate at the access node controller 510. Additionally, or alternatively, a backhaul interface to one or more neighbor access nodes 530 may terminate at the access node controller 510.

[0125] The access node controller 510 may include and / or may communicate with one or more TRPs 535 (e.g., via an F1 Control (F1-C) interface and / or an F1 User (F1-U) interface) . A TRP 535 may include a distributed unit (DU) and / or a radio unit (RU) of the distributed RAN 500. In some aspects, a TRP 535 may correspond to a network node 210 described above in connection with Fig. 2. For example, different TRPs 535 may be included in different network nodes 210. Additionally, or alternatively, multiple TRPs 535 may be included in a single network node 210. In some aspects, a network node 210 may include a CU (e.g., access node controller 510) and / or one or more DUs (e.g., one or more TRPs 535) . In some cases, a TRP 535 may be referred to as a cell, a panel, an antenna array, or an array.

[0126] A TRP 535 may be connected to a single access node controller 510 or to multiple access node controllers 510. In some aspects, a dynamic configuration of split logical functions may be present within the architecture of distributed RAN 500, referred to elsewhere herein as a functional split. For example, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, a radio link control (RLC) layer, and / or a medium access control (MAC) layer may be configured to terminate at the access node controller 510 or at a TRP 535.

[0127] In some aspects, multiple TRPs 535 may transmit communications (e.g., the same communication or different communications) in the same transmission time interval (TTI) (e.g., a slot, a mini-slot, a subframe, or a symbol) or different TTIs using different quasi co-location (QCL) relationships (e.g., different spatial parameters, different transmission configuration indicator (TCI) states, different precoding parameters, and / or different beamforming parameters) . In some aspects, a TCI state may be used to indicate one or more QCL relationships. A TRP 535 may be configured to individually (e.g., using dynamic selection) or jointly (e.g., using joint transmission with one or more other TRPs 535) serve traffic to a UE 220.

[0128] In accordance with aspects as described herein, a UE 220 may be configured to switch between different PRACH techniques for initial access with an uplink TRP 535, and the UE may power ramp-up for subsequent transmissions associated with the initial access procedure. In some aspects, the UE 220 may be configured to perform initial access procedures in accordance with a first type of communication and a second type of communication. In some examples, one of the first type or the second type may involve a communication based on an SSB from a second TRP 535, which may be configured for downlink and uplink, and the communication of the preamble message may be transmitted to the second TRP 535. Additionally, the other of the first type or the second type of communication may include performing one or more transmissions directed to the uplink TRP 535 using one or more transmission beams.

[0129] In some aspects, the UE 220 may be configured to perform one or more communications of the first type, and the UE 220 may perform power ramping to increase a power level of subsequent communications. In some examples, the UE 220 may switch to performing communications of the second type based on a satisfaction of one or more conditions. For examples, the UE 220 may switch to performing communications of the second type based on a quantity of communications of the first type performed by the UE 220 satisfying a quantity threshold and / or a power level of a communication of the first type satisfying a power threshold, and based on the communications of the first type being unsuccessful (e.g., not receiving an RAR message) . The UE 220 may then perform one or more communications of the second type, and the UE 220 may perform power ramping to increase the power level of subsequent communications. In some cases, the UE 220 may reset the counter associated with power ramp-up when switching from communications of the first type to communications of the second type. Additionally, or alternatively, the UE 220 may maintain the counter and begin performing communications of the second type with an increased power level relative to a baseline power level. In some cases, the UE 220 may be configured to interleave communications of the first type and communications of the second type, which may include switching between communications of the first type and the second type after each communication. In some cases, the UE 220 may increment the counter associated with power ramp-up every other communication (e.g., after performing a communication of each type) .

[0130] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0131] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 of multi-TRP communication, in accordance with the present disclosure. In some examples, multi-TRP communication may be referred to as multi-panel communication. As shown in Fig. 6, multiple TRPs 605 may communicate with the same UE 220. A TRP 605 may correspond to a TRP 535 described above in connection with Fig. 5.

[0132] The multiple TRPs 605 (shown as TRP A and TRP B) may communicate with the same UE 220 in a coordinated manner (e.g., using coordinated multipoint transmissions) to improve reliability and / or increase throughput. The TRPs 605 may coordinate such communications via an interface between the TRPs 605 (e.g., a backhaul interface and / or an access node controller 510) . The interface may have a smaller delay and / or higher capacity when the TRPs 605 are co-located at the same network node 210 (e.g., when the TRPs 605 are different antenna arrays or panels of the same network node 210) , and may have a larger delay and / or lower capacity (as compared to co-location) when the TRPs 605 are located at different network nodes 210. The different TRPs 605 may communicate with the UE 220 using different QCL relationships (e.g., different TCI states) , different demodulation reference signal (DMRS) ports, and / or different layers (e.g., of a multi-layer communication) .

[0133] In a first multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 1) , a single physical downlink control channel (PDCCH) may be used to schedule downlink data communications for a single physical downlink shared channel (PDSCH) . In this case, multiple TRPs 605 (e.g., TRP A and TRP B) may transmit communications to the UE 220 on the same PDSCH. For example, a communication may be transmitted using a single codeword with different spatial layers for different TRPs 605 (e.g., where one codeword maps to a first set of layers transmitted by a first TRP 605 and maps to a second set of layers transmitted by a second TRP 605) . As another example, a communication may be transmitted using multiple codewords, where different codewords are transmitted by different TRPs 605 (e.g., using different sets of layers) . In either case, different TRPs 605 may use different QCL relationships (e.g., different TCI states) for different DMRS ports corresponding to different layers. For example, a first TRP 605 may use a first QCL relationship or a first TCI state for a first set of DMRS ports corresponding to a first set of layers, and a second TRP 605 may use a second (different) QCL relationship or a second (different) TCI state for a second (different) set of DMRS ports corresponding to a second (different) set of layers. In some aspects, a TCI state in downlink control information (DCI) (e.g., transmitted on the PDCCH, such as DCI format 1_0 or DCI format 1_1) may indicate the first QCL relationship (e.g., by indicating a first TCI state) and the second QCL relationship (e.g., by indicating a second TCI state) . The first and the second TCI states may be indicated using a TCI field in the DCI. In general, the TCI field can indicate a single TCI state (for single-TRP transmission) or multiple TCI states (for multi-TRP transmission as discussed here) in this multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 1) .

[0134] In a second multi-TRP transmission mode (e.g., Mode 2) , multiple PDCCHs may be used to schedule downlink data communications for multiple corresponding PDSCHs (e.g., one PDCCH for each PDSCH) . In this case, a first PDCCH may schedule a first codeword to be transmitted by a first TRP 605, and a second PDCCH may schedule a second codeword to be transmitted by a second TRP 605. Furthermore, first DCI (e.g., transmitted by the first TRP 605) may schedule a first PDSCH communication associated with a first set of DMRS ports with a first QCL relationship (e.g., indicated by a first TCI state) for the first TRP 605, and second DCI (e.g., transmitted by the second TRP 605) may schedule a second PDSCH communication associated with a second set of DMRS ports with a second QCL relationship (e.g., indicated by a second TCI state) for the second TRP 605. In this case, DCI (e.g., having DCI format 1_0 or DCI format 1_1) may indicate a corresponding TCI state for a TRP 605 corresponding to the DCI. The TCI field of a DCI indicates the corresponding TCI state (e.g., the TCI field of the first DCI indicates the first TCI state and the TCI field of the second DCI indicates the second TCI state) .

[0135] In accordance with aspects as described herein, a UE 220 may be configured to switch between different PRACH techniques for initial access with an uplink TRP 605, and the UE may power ramp-up for subsequent transmissions associated with the initial access procedure. In some aspects, the UE 220 may be configured to perform initial access procedures in accordance with a first type of communication and a second type of communication. In some examples, one of the first type or the second type may involve a communication based on an SSB from a second TRP 605, which may be configured for downlink and uplink, and the communication of the preamble message may be transmitted to the second TRP 605. Additionally, the other of the first type or the second type of communication may include performing one or more transmissions directed to the uplink TRP 605 using one or more transmission beams. Accordingly, the UE 220 may support initial access for an uplink TRP 605 in accordance with multi-TRP communications, as described herein.

[0136] In some aspects, the UE 220 may be configured to perform one or more communications of the first type, and the UE 220 may perform power ramping to increase a power level of subsequent communications. In some examples, the UE 220 may switch to performing communications of the second type based on a satisfaction of one or more conditions. For examples, the UE 220 may switch to performing communications of the second type based on a quantity of communications of the first type performed by the UE 220 satisfying a quantity threshold and / or a power level of a communication of the first type satisfying a power threshold, and / or based on the communications of the first type being unsuccessful (e.g., not receiving an RAR message) . The UE 220 may then perform one or more communications of the second type, and the UE 220 may perform power ramping to increase the power level of subsequent communications. In some cases, the UE 220 may reset the counter associated with power ramp-up when switching from communications of the first type to communications of the second type. Additionally, or alternatively, the UE 220 may maintain the counter and begin performing communications of the second type with an increased power level relative to a baseline power level. In some cases, the UE 220 may be configured to interleave communications of the first type and communications of the second type, which may include switching between communications of the first type and the second type after each communication. In some cases, the UE 220 may increment the counter associated with power ramp-up every other communication.

[0137] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 6.

[0138] Fig. 7 is a diagram illustrating a wireless communication network 700 of multi-TRP communication, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7, a network entity 705, which may be an example of a network node 210 or a TRP (e.g., an uplink and downlink TRP) , may interface with one or more TRPs 710 via a backhaul interface, as described herein. For example, the network entity 705 may coordinate with the one or more TRPs 710 to support communications with a UE 715, which may be an example of a UE 220, as described herein. The network entity 705 may be configured to support both downlink and uplink communication. For example, the network entity 705 may be configured to receive information from the UE 715 (e.g., for uplink) and transmit information to the UE 715 (e.g., for downlink) .

[0139] In some cases, one or more TRPs 710 may be an example of uplink (UL) TRPs 710 (e.g., UL TRPs, or uplink reception points) . For example, the one or more TRPs 710 may support receiving communications (e.g., uplink signaling) from the UE 715 without transmitting downlink signaling to the UE 715, which may be an example of asymmetrical TRP implementations. In some examples, the TRPs 710 may communicate signaling to the network entity 705 via the backhaul link, such as based on uplink signaling from the UE 715, and the network entity 705 may transmit downlink signaling to the UE 715.

[0140] For example, the UE 715 may transmit uplink signaling to a TRP 710a, which may be an example of an uplink TRP 710. In some examples, the UE 715 may communicate with the TRP 710a based on a proximity of the UE 715 to the TRP 710a. For example, the UE 715 may select or be configured with a TRP 710 based on a position of the UE 715, which may improve uplink coverage of the wireless communication network 700. The UE 715 may receive downlink signaling from the network entity 705. For example, the network entity 705 may receive an indication of the uplink signaling via the backhaul interface from the TRP 710a, and the network entity 705 may transmit downlink signaling based on the uplink signaling. Additionally, or alternatively, the network entity 705 may transmit the downlink signaling including an uplink grant for the UE 715, and the UE 715 may transmit uplink signaling to the TRP 710a based on receiving the downlink signaling from the network entity 705.

[0141] Accordingly, by implementing one or more uplink TRPs 710a, uplink coverage for the wireless communication network 700 may be improved by expanding a coverage area for the network entity 705. Additionally, implementing the one or more uplink TRPs 710a may improve uplink coverage without significantly increasing deployment costs or the complexity of the wireless communication network 700 relative to increasing the quantity of network nodes 210 (e.g., TRPs supporting uplink and downlink) , as uplink TRPs 710 do not transmit downlink signaling and may therefore operate with reduced processing and / or complexity.

[0142] In accordance with examples as described herein, the UE 715 may support PRACH switching and power ramp-up for random access procedures when operating in the wireless communication network 700 that includes uplink TRPs 710. In some aspects, the UE 220 may be configured to perform initial access procedures in accordance with a first type of communication and a second type of communication. In some examples, one of the first type or the second type may involve a communication based on an SSB from a second TRP 710, which may be configured for downlink and uplink, and the communication of the preamble message may be transmitted to the second TRP 710. Additionally, the other of the first type or the second type of communication may include performing one or more transmissions directed to the uplink TRP 710 using one or more transmission beams.

[0143] In some aspects, the UE 715 may be configured to perform one or more communications of the first type, and the UE 715 may perform power ramping to increase a power level of subsequent communications. In some examples, the UE 715 may switch to performing communications of the second type based on a satisfaction of one or more conditions. For example, the UE 715 may switch to performing communications of the second type based on a quantity of communications of the first type performed by the UE 715 satisfying a quantity threshold and / or a power level of a communication of the first type satisfying a power threshold, and / or based on the communications of the first type being unsuccessful (e.g., not receiving an RAR message) . The UE 715 may then perform one or more communications of the second type, and the UE 715 may perform power ramping to increase the power level of subsequent communications. In some cases, the UE 715 may reset the counter associated with power ramp-up when switching from communications of the first type to communications of the second type. Additionally, or alternatively, the UE 715 may maintain the counter and begin performing communications of the second type with an increased power level relative to a baseline power level. In some cases, the UE 715 may be configured to interleave communications of the first type and communications of the second type, which may include switching between communications of the first type and the second type after each communication. In some cases, the UE 715 may increment the counter associated with power ramp-up every other communication (e.g., after performing a communication of each type) .

[0144] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 7.

[0145] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 that supports PRACH switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 8, a TRP 805a and a TRP 805b may support receiving communications as part of a random access procedure for a network entity 810, which may be an example of a network entity or a UE 220, as described herein. In some examples, the TRP 805a may be an example of one or more uplink TRPs that support receiving uplink signaling (e.g., an UL TRP, an uplink reception point) and the TRP 805b may be an example of a TRP that supports receiving uplink signaling and transmitting downlink signaling (e.g., an UL / DL TRP, a network node) , as described herein.

[0146] In some examples, the network entity 810 may initiate the random access procedure to initiate communications (e.g., for initial access) with the TRP 805b. For example, the network entity 810 may be configured to transmit a preamble message (e.g., a PRACH preamble, or a RAM preamble, as described herein) as part of the random access procedure. In some cases, the network entity 810 may be configured to transmit the preamble message via a first type of communication 815 (e.g., a Type 1 communication) and / or a second type of communication 820 (e.g., a Type 2 communication) .

[0147] In some aspects, communications 815 of the first type may be based on reception of an SSB, as described herein. For example, the network entity 810 may receive one or more SSBs from the TRP 805b, and each SSB may include one or more synchronization signals and / or a PBCH, as described herein. In some examples, the network entity 810 may select a beam for communications based on receiving an SSB from the TRP 805b (e.g., based on a measured RSRP) and / or the network entity 810 may select a preamble for the preamble message based on the SSB. The network entity 810 may then transmit the preamble message via a communication 815 of the first type, which may be directed to the TRP 805b (e.g., based on reception of the SSB) .

[0148] In some aspects, communications 820 of the second type may be directed to the TRP 805a, and the communications 820 may not be based on reception of an SSB (e.g., from the TRP 805a and / or the TRP 805b) . For example, to perform a communication 820 of the second type, the network entity 810 may transmit a plurality of PRACH transmissions (e.g., preamble message transmissions) using respective beams (e.g., different beams) . For example, because the network entity 810 does not receive downlink signaling from the TRP 805a, the network entity 810 may not receive an indication of a spatial direction of a location of the TRP 805a relative to a location of the network entity 810. Therefore, the network entity 810 may transmit repetitions of a random access message in different spatial directions (e.g., using beam sweeping) to improve the likelihood that at least one repetition of the random access message is transmitted in a spatial direction toward the location of the TRP 805. In some cases, the beams may be directed to the TRP 805a. For example, the network entity 810 may receive a configuration (e.g., from the TRP 805b, or another network entity) that indicates a plurality of beams directed to the TRP 805a (e.g., based on a position of the network entity 810) , or directed to different directions around the network entity 810. Additionally, or alternatively, the network entity 810 may receive an indication of a position of the TRP 805b, and the network entity 810 may select the respective beams based on the position of the TRP 805b. In some cases, the preamble selected for the preamble message via the communication 820 may be the preamble selected based on reception of the SSB from the TRP 805b, or the network entity 810 may select a different preamble (e.g., from one or more preambles configured for communications 820 of the second type) . Accordingly, the network entity 810 may attempt to transmit the preamble message directly to the TRP 805a via a communication 820, which may include a plurality of transmissions using different transmission beams.

[0149] In some examples, the network entity 810 may be configured to perform power ramp-up for repeated communications 815 and communications 820 for the random access procedure. For example, the network entity 810 may increase a power level (e.g., a transmission power) associated with a communication based on whether a previous communication was successful (e.g., based on whether an RAR message is received based on the preamble message) . For instance, the network entity 810 may transmit a communication 815a using a first power level. In some aspects, the first power level may be based on one or more transmission parameters configured for the network entity 810 (e.g., a target receive power, such as P0, and / or one or more power offsets) . The network entity 810 may transmit a communication 815b based on the communication 815a being unsuccessful, and the communication 815b may use a second power level that is greater than the first power level. The increase in power level may be indicated by a step size (e.g., a difference between the first power level and the second power level may be, or may be based on, the step size) . The step size may be indicated by a configuration parameter, such as a powerRampingStep parameter. Similarly, the network entity 810 may transmit a communication 815c based on the communication 815b being unsuccessful, and the communication 815c may use a third power level that is greater than the second power level.

[0150] In some examples, the network entity 810 may maintain a first counter 825a associated with power ramp-up (e.g., a PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER) . For example, the network entity 810 may increment the first counter 825a based on transmitting the communication 815a (e.g., to a value of one) , and may continue to increment the first counter 825a based on transmitting the communication 815b (e.g., to a value of two) and the communication 815c (e.g., to a value of three) . In some cases, a power level of a communication 815 or a communication 820 may be based on the first counter 825a. For example, the network entity 810 may be configured with a power ramping step value that indicates an amount by which to increase the power level for each subsequent transmission. The network entity 810 may accordingly select a power level based on a baseline power level (e.g., calculated based on a target received power and one or more offsets, such as a RACH power offset) , a current value of the first counter 825a (e.g., or one less than the current value) , and the power ramping step value.

[0151] In some aspects, the network entity 810 may be configured to switch from performing transmissions of preamble messages for the random access procedure using communications 815 of the first type to using communications 820 of the second type based on at least one condition being satisfied. For example, the network entity 810 may receive a configuration (e.g., via an SIB, such as SIB1, or via RRC signaling) indicating a first quantity threshold corresponding to attempts for the first type of communication 815 (e.g., a maximum quantity of PRACH attempts of the first type) . In some aspects, the network entity 810 may perform the switch based on a second counter 825b associated with a quantity of preamble communications (e.g., a PREAMBLE_TRANSMISSION _COUNTER) . For example, the network entity 810 may increment the second counter 825b based on performing the communication 815a (e.g., to a value of one) , and may continue to increment the second counter 825b based on performing the communication 815b (e.g., to a value of two) and the communication 815c (e.g., to a value of three) . In some aspects, the network entity 810 may switch to transmitting preamble messages via communications 820 based on the communication 815c being unsuccessful and the second counter 825b satisfying the first quantity threshold.

[0152] Additionally, or alternatively, the network entity 810 may be configured to switch from performing transmissions of preamble messages for the random access procedure using communications 815 of the first type to using communications 820 of the second type based on a power level of the communications 815 satisfying a first power level threshold. For example, the configuration received by network entity 810 (e.g., via an SIB, such as SIB1, or via RRC signaling) may indicate the first power level threshold for communications 815 or the power level of the communication 815 may reach a maximum power that may be achieved by the network entity 810 (e.g., a power limit based on a capability of the network entity 810) . Additionally, or alternatively, the configuration may indicate a threshold value for the first counter 825a, and the network entity 810 may switch to using communications 820 of the second type based on the first counter 825a satisfying the threshold value. In some examples, the network entity 810 may switch to transmitting preamble messages via communications 820 based on the communication 815c being unsuccessful and the third power level of the communication 815c satisfying the first power level threshold.

[0153] In some aspects, the network entity 810 may initialize one or more transmission parameters based on switching to using communications 820 for preamble messages. For example, the configuration (for example, or a different configuration) may indicate one or more transmission parameters for communications 820, such as a baseline power level, a target received power level (e.g., P0) , a power ramping step, a second quantity threshold corresponding to communications 820 (e.g., maximum quantity of preamble transmissions via communications 820) and / or a second power level threshold. Additionally, or alternatively, the network entity 810 may reset the first counter 825a and / or the second counter 825b (e.g., to a value of one, or a value of zero) based on switching to performing communications 820 of the second type.

[0154] Accordingly, the network entity 810 may perform communications 820 based on the configured transmission parameters and the reset counters 825. For example, the network entity 810 may transmit a communication 820a using a first power level, and the network entity 810 may increment the first counter 825a and the second counter 825b based on performing the communication 820a (e.g., to a value of one, respectively) . In some aspects, the first power level may be based on the one or more transmission parameters configured for communications 820 (e.g., a target receive power, such as P0, and / or one or more power offsets) . The network entity 810 may transmit a communication 820b based on the communication 820a being unsuccessful, and the communication 820b may use a second power level that is greater than the first power level based on the first counter 825a. A power ramping step size for the communications 820 may be the same as the step size for the communication 815. Alternatively, the power ramping step size for the communications 820 may be different than the step size for the communication 815. The network entity 810 may increment the first counter 825a and the second counter 825b based on performing the communication 820b (e.g., to a value of two, respectively) . Similarly, the network entity 810 may transmit a communication 820c based on the communication 820b being unsuccessful, and the communication 820c may use a third power level that is greater than the second power level based on the value of the first counter 825a. The network entity 810 may increment the first counter 825a and the second counter 825b based on performing the communication 820c (e.g., to a value of three, respectively) .

[0155] In some aspects, the network entity 810 may be configured to terminate the random access procedure (e.g., to cease performing communications 820) based on at least one condition being satisfied. In some cases, a first condition may include random access based on a communication 820 being successful. In some examples, a second condition may include random access based on a communication 820 being unsuccessful and a quantity of random access attempts based on communications 820 satisfying a second quantity threshold. For example, the network entity 810 may receive a configuration (e.g., via an SIB, such as SIB1, or via RRC signaling) that indicates the second quantity threshold, and the network entity 810 may terminate the random access procedure based on the second counter 825b satisfying the second quantity threshold. Additionally, or alternatively, a third condition may include random access based on a communication 820 being unsuccessful and a power level of the communication 820 satisfying a second power level threshold. For example, the configuration may indicate the second power level threshold, or the power level of the communication 820 may reach a maximum power that may be achieved by the network entity 810 (e.g., a power limit based on a capability of the network entity 810) . Additionally, or alternatively, the third condition being satisfied may be based on the first counter 825a satisfying a threshold.

[0156] Accordingly, the network entity 810 may be configured to perform random access procedures in accordance with communications 815 of the first type and communications 820 of the second type, which may increase the reliability of initial access procedures for uplink TRPs 805 relative to performing one type of communication.

[0157] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 8.

[0158] Fig. 9 is a diagram illustrating an example 900 that supports PRACH switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 9, a TRP 905a and a TRP 905b may support receiving communications as part of a random access procedure for a network entity 910, which may be a network entity or a UE 220, as described herein. In some examples, the TRP 905a may be an example of one or more uplink TRPs that support receiving uplink signaling (e.g., an UL TRP, an uplink reception point) and the TRP 905b may be an example of a TRP that supports receiving uplink signaling and transmitting downlink signaling (e.g., an UL / DL TRP, a network node) , as described herein.

[0159] In some examples, the network entity 910 may initiate the random access procedure to initiate communications (e.g., for initial access) with the TRP 905b. For example, the network entity 910 may be configured to transmit a preamble message (e.g., a PRACH preamble, or a RAM preamble, as described herein) as part of the random access procedure. In some cases, the network entity 910 may be configured to transmit the preamble message via a first type of communication 915 (e.g., the Type 1 communication) , which may be based on reception of an SSB (e.g., from the TRP 905b) , and / or a second type of communication 920 (e.g., the Type 2 communication) , which may not be based on the reception of the SSB and may include multiple transmissions using multiple beams directed to the TRP 905a, as described herein.

[0160] In some aspects, the network entity 910 may be configured to interleave communications 915 and communications 920 if a transmission of a preamble message (e.g., a PRACH attempt) is unsuccessful. For example, the network entity 910 may transmit a communication 915a of the first type, and if the communication 915a was not successful (e.g., based on an absence of an RAR message) , the network entity 910 may transmit a communication 920a of the second type. In some aspects, the network entity 910 may apply power ramping when switching from performing communications 920 of the second type to performing communications 915 of the first type, but may refrain from increasing a power ramp-up level when switching from performing communications 915 of the first type to communications 920 of the second type.

[0161] For example, the network entity 910 may maintain a first counter 925a associated with power ramp-up (e.g., a PREAMBLE_POWER_RAMPING_COUNTER) and a second counter 925b associated with a quantity of preamble communications performed (e.g., a PREAMBLE_TRANSMISSION_COUNTER) . In some examples, the network entity 910 may increment the second counter based on performing any of a communication 915 or a communication 920, but may increase the first counter 925a based on performing a communication 915 (e.g., when switching from communications 920 to communications 915, or prior to performing a communication 915) . For example, the network entity 910 may increment the first counter 925a and the second counter 925b (e.g., to a value of one, respectively) based on performing the communication 915a (e.g., after, concurrent with, or before the communication 915a) . The network entity 910 may then switch to performing communications 920 of the second type, which may include initializing one or more parameters for communications 920, and the network entity 910 may transmit the communication 920a. In some aspects, the network entity 910 may increment the second counter 925b associated with the quantity of communications performed (e.g., to a value of two) but may suspend the first counter 925a associated with power ramp-up based on transmitting the communication 920a (e.g., after, concurrent with, or before the communication 915a) . For example, the network entity 910 may refrain from incrementing the second counter 925b, which may remain at a value of one, such that the communication 920a is performed without power ramping (e.g., based on a baseline power level associated with the one or more parameters) .

[0162] In some examples, after transmitting the communication 920a, the network entity 910 may switch to performing communications 915 of the first type, and may transmit a communication 915b (e.g., based on initializing one or more parameters associated with communications 915 of the first type) . In some aspects, the network entity 910 may apply power ramping after switching to communications 915 of the first type. For example, the communication 915b may use a power level that is greater than a power level of the communication 915a, as shown in Fig. 9, based on the counter 925a. For instance, the power level of the communication 915b may be selected based on the counter 925a and a power ramping step value (e.g., configured for the network entity 910) . Accordingly, the first counter 925a associated with power ramp-up and the second counter 925b may be incremented based on the communication 915b. For example, the first counter 925a may have a value of two, and the second counter 925b may have a value of three. The network entity 910 may then switch to performing communications 920 of the second type (e.g., based on the communication 915b being unsuccessful) , and the network entity 910 may transmit the communication 920b. The communication 920b may have a power level that is greater than a power level of the communication 920a based on the counter 925a, as described herein. The network entity 910 may increment the counter 925b to a value of four based on the communication 920b, and the network entity 910 may refrain from incrementing the counter 925a, which may remain at a value of two.

[0163] The network entity 910 may continue to perform communications 915 and communications 920 in this manner, for example, if previous communications are not successful. For example, the network entity 910 may transmit a communication 915c having a power level that is greater than that of the communication 915b, and the counter 925a and the counter 925b may be incremented to values of three and five, respectively. Additionally, the network entity 910 may transmit a communication 920c having a power level that is greater than that of the communication 920b, and the counter 925b may be incremented while the counter 925a remains at a value of three. In some cases, power levels for a communication 915 of the first type may be different from a power level of a communications 920, even if the power ramp-up level (e.g., the counter 925a) is the same. For example, the network entity 910 may be configured with different communication parameters (e.g., target received power, or P0) for communications 915 and communications 920, such that respective baseline power levels may be different for communications 915 and communications 920. Additionally, or alternatively, the network entity 910 may be configured with different power ramping step values for communications 915 and communications 920, such that power level increments due to power ramping are different for communications 915 and communications 920.

[0164] Accordingly, by interleaving communications 915 and communications 920, the reliability of initial access procedures may be increased, such as in cases where coverage conditions are poor between one of the TRP 905a or the TRP 905b and the network entity 910 (e.g., the network entity 910 does not have to wait until a quantity of communications satisfies a quantity threshold before switching communication types) . Additionally, as power ramping may be performed after every other communication, power consumption for the network entity 910 may be reduced, at least initially, relative to increasing power ramping after every communication.

[0165] In some aspects, the network entity 910 may suspend the first counter 925a (e.g., refrain from incrementing the first counter 925a) between communications 915 of the first type based on at least one condition being satisfied. For example, if a spatial relation filter is changed between a first communication 915 and a second communication 915, the network entity 910 may refrain from performing power ramping and may suspend the first counter 925a. For example, the network entity 910 may receive a new SSB and may perform communications 915 based on the new SSB (e.g., using a different spatial filter) , and the network entity 910 may refrain from incrementing the first counter 925a between communications 915 that are based on different SSBs.

[0166] In some aspects, the network entity 910 may be configured to terminate the random access procedure (e.g., to cease performing preamble communications) based on at least one condition being satisfied. In some cases, a first condition may include random access based on a communication 915 or a communication 920 being successful. In some examples, a second condition may include random access being unsuccessful and a quantity of random access attempts satisfying a quantity (of random access attempts) threshold, the quantity including communications 915 of the first type and communications 920 of the second type. For example, the network entity 910 may receive a configuration (e.g., via an SIB, such as SIB1, or via RRC signaling) that indicates the quantity threshold, and the network entity 910 may terminate the random access procedure based on the second counter 925b satisfying the quantity threshold. Additionally, or alternatively, a third condition may include random access being unsuccessful and a power level of a communication 915 or a communication 920 satisfying a power level threshold. For example, the configuration may indicate the power level threshold, or the power level of the communication 915 or the communication 920 may reach a maximum power that may be achieved by the network entity 910 (e.g., a power limit based on a capability of the network entity 910) . Additionally, or alternatively, the third condition being satisfied may be based on the first counter 925a satisfying a threshold (e.g., indicated via the configuration) .

[0167] Accordingly, the network entity 910 may be configured to perform random access procedures in accordance with communications 915 of the first type and communications 920 of the second type, which may increase the reliability of initial access procedures for uplink TRPs 905 relative to performing one type of communication.

[0168] As indicated above, Fig. 9 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 9.

[0169] Fig. 10 is a diagram illustrating an example 1000 that supports PRACH switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 10, a TRP 1005a and a TRP 1005b may support receiving communications as part of a random access procedure for a network entity 1010, which may be an example of a network entity or a UE 220, as described herein. In some examples, the TRP 1005a may be an example of one or more uplink TRPs that support receiving uplink signaling (e.g., an UL TRP, an uplink reception point) and the TRP 1005b may be an example of a TRP that supports receiving uplink signaling and transmitting downlink signaling (e.g., an UL / DL TRP, a network node) , as described herein.

[0170] In some examples, the network entity 1010 may initiate the random access procedure to initiate communications (e.g., for initial access) with the TRP 1005a. For example, the network entity 1010 may be configured to transmit a preamble message (e.g., a PRACH preamble, or a RAM preamble, as described herein) as part of the random access procedure. In some cases, the network entity 1010 may be configured to transmit the preamble message via a first type of communication 1015 (e.g., a Type 1 communication) , which may be based on reception of an SSB (e.g., from the TRP 1005b) , and / or a second type of communication 1020 (e.g., a Type 2 communication) , which may not be based on the reception of the SSB and may include multiple transmissions using multiple beams directed to the TRP 1005a, as described herein.

[0171] In some aspects, the network entity 1010 may be configured to begin transmitting preamble message via communications 1020 of the second type, and switch to transmitting preamble message via communications 1015 of the first type after at least one condition is satisfied. In some examples, a first condition may include a quantity of communications 1020 of the second type satisfying a first quantity threshold, which may be indicated to the network entity 1010 via a configuration (e.g., transmitted via an SIB, such as SIB1, or via RRC signaling) . Additionally, or alternatively, a second condition may include a power level of a communication 1020 satisfying a first power level threshold (e.g., indicated via the configuration, or associated with a maximum transmission power of the network entity 1010) . For example, the second condition may include the power level of communication 1020 is larger than the first power level threshold or the second condition may include the power level of communication 1020 is less than the maximum transmission power of the network entity 1010.

[0172] For example, the network entity 1010 may maintain a first counter 1025a associated with power ramp-up and a second counter 1025b associated with a quantity of preamble communications, as described herein. In some examples, the network entity 1010 may transmit a communication 1020a and initialize the first counter 1025a and the second counter 1025b each to a value of 1, as shown in Fig. 10. The network entity 1010 may then transmit a communication 1020b and increment the first counter 1025a and the second counter 1025b each to a value of 2 based on the communication 1020a being unsuccessful (e.g., based on an absence of an RAR message) . In some aspects, the network entity 1010 may perform one or more additional communications 1020 based on the communication 1020b being unsuccessful. For example, the network entity 1010 may then transmit a communication 1020c, and the first counter 1025a and the second counter 1025b may each be set to a value of 4 based on transmission of the one or more additional communications 1020.

[0173] In some aspects, the network entity 1010 may switch to performing communications 1015 of the first type. For example, the network entity 1010 may transmit a communication 1015a based on the counter 1025b satisfying the first quantity threshold or based on a power level of the communication 1020c satisfying the first power level threshold (e.g., in addition to the communication 1020c being unsuccessful) . In some examples, the network entity 1010 may reset the counter 1025a and the counter 1025b based on switching to performing communications 1015 of the first type. For example, the network entity 1010 may set each of the first counter 1025a and the second counter 1025b to a value of 1 based on performing the communication 1015a.

[0174] In some aspects, the network entity 1010 may continue to perform communications 1015 of the first type if communications 1015 are unsuccessful until at least one condition is satisfied. For example, the network entity 1010 may transmit a communication 1015b and increment each of the first counter 1025a and the second counter 1025b to a value of 2, and may perform one or more additional communications 1015. In some examples, the network entity 1010 may then transmit a communication 1015c and increment each of the first counter 1025a and the second counter 1025b to a value of 4. In some cases, the network entity 1010 may cease transmitting communications 1015 based on a previous communication 1015 (e.g., the communication 1015c) being successful. In some other examples, the network entity 1010 may stop transmitting communications 1015 (e.g., and consider the random access procedure unsuccessful) based on the counter 1025b satisfying a second quantity threshold. In some aspects, the second quantity threshold may be configured via the configuration (for example, or a different configuration) , and the second quantity threshold may be the same as or different from the first quantity threshold associated with communications 1020 of the second type. Additionally, or alternatively, the network entity 1010 may stop transmitting communications 1015 based on a power level of the communication 1015c satisfying a second power level threshold (e.g., configured via the configuration or a different configuration) , which may be the same as or different from the first power level threshold.

[0175] Accordingly, the network entity 1010 may be configured to perform random access procedures in accordance with communications 1020 of the second type and communications 1015 of the first type while supporting power ramping, which may increase the reliability of initial access procedures for uplink TRPs 1005 by supporting increasing a transmission power level (e.g., relative to non-power-ramping implementations) .

[0176] As indicated above, Fig. 10 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 10.

[0177] Fig. 11 is a diagram illustrating an example 1100 that supports PRACH switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 11, a TRP 1105a and a TRP 1105b may support receiving communications as part of a random access procedure for a network entity 1110, which may be an example of a network entity or a UE 220, as described herein. In some examples, the TRP 1105a may be an example of one or more uplink TRPs that support receiving uplink signaling (e.g., an UL TRP, an uplink reception point) and the TRP 1105b may be an example of a TRP that supports receiving uplink signaling and transmitting downlink signaling (e.g., an UL / DL TRP, a network node) , as described herein.

[0178] In some examples, the network entity 1110 may initiate the random access procedure to initiate communications (e.g., for initial access) with the TRP 1105a. For example, the network entity 1110 may be configured to transmit a preamble message (e.g., a PRACH preamble, or a RAM preamble, as described herein) as part of the random access procedure. In some cases, the network entity 1110 may be configured to transmit the preamble message via a first type of communication 1115 (e.g., a Type 1 communication) , which may be based on reception of an SSB (e.g., from the TRP 1105b) , and / or a second type of communication 1120 (e.g., a Type 2 communication) , which may not be based on the reception of the SSB and may include multiple transmissions using multiple beams directed to the TRP 1105a, as described herein.

[0179] In some aspects, the network is configured to begin transmitting preamble message via communications 1120 of the second type, and refrain from resetting a first counter 1125a (e.g., associated with power ramp-up) and a counter 1125b (e.g., associated with a quantity of preamble transmissions) when switching to transmitting preamble message via communications 1115 of the first type. For example, the network entity 1110 may transmit a communication 1120a, a communication 1120b, and a communication 1120c, and may increment the first counter 1125a and the second counter 1125b based on each communication 1120 (e.g., to 1, 2, and then 4, respectively) .

[0180] In some examples, the network entity 1110 may switch to transmitting preamble messages via communications 1115 of the first type based on at least one condition being satisfied, as described herein. The network entity 1110 may then transmit a communication 1115a and increment each of the first counter 1125a and the second counter 1125b to a value of five (e.g., without resetting counters 1125) . Accordingly, a power level of the communication 1115a may be greater than a baseline power level configured for communications 1115 of the first type, such as based on one or more parameters (e.g., a target receive power, such as P0) . Accordingly, the communication 1115a may be more likely to be successful relative to a communication 1115 using a baseline power level. In some aspects, such as if the communication 1115a was not successful, the network entity 1110 may transmit a communication 1115b while incrementing the first counter 1125a and the second counter 1125b to a value of 6, respectively. Accordingly, a power level of the communication 1115b may be greater than the power level of the communication 1115a.

[0181] In some other examples, the network entity 1110 may reset one of the first counter 1125a and the second counter 1125b, while retaining the other, when switching to transmitting preamble message via communications 1115 of the first type. For example, the network entity 1110 may reset the second counter 1125b and retain the first counter 1125a, such that the power level of the communication 1115a is still greater than the baseline power level configured for communications 1115 of the first type.

[0182] Accordingly, the network entity 1110 may maintain a power ramp-up level when switching from performing communications 1120 to performing communications 1115, which may increase the likelihood of the random access procedure being successful with fewer communication attempts, relative to resetting the power ramp-up levels when switching between types of communications.

[0183] As indicated above, Fig. 11 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 11.

[0184] Fig. 12 is a diagram of an example 1200 associated with preamble communication switching and power ramp-up, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 12, multiple TRPs 1205, such as an uplink TRP 1205a (e.g., UL TRP) and an uplink and downlink TRP 1205b (e.g., UL / DL TRP) may communicate with a network entity 1210 (e.g., UE 220) . The multiple TRPs 1205 may be an example of network nodes 210, one or more CUs, one or more DUs, one or more RUs, one or more core network nodes, one or more network servers, one or more application servers, and / or one or more access and mobility management functions (AMFs) , among other examples. In some aspects, the network entity 1210 and the UL / DL TRP 1205b may be part of a wireless network (e.g., wireless communication network 200) . In some cases, the network entity 1210 and the UL / DL TRP 1205b may have established a wireless connection prior to operations shown in Fig. 12.

[0185] As shown by reference number 1215, the UL / DL TRP 1205b may transmit, and the network entity 1210 may receive, one or more SSBs. In some examples, the network entity 1210 may receive system information that includes configuration information for a random access procedure associated with the UL TRP 1205a. In some cases, the SSB may be an example of the one or more SSBs as shown by reference number 415, as described with reference to Fig. 4.

[0186] As shown by reference number 1220, the network entity 1210 may transmit one or more preamble communications to the UL / DL TRP 1205b. In some cases, the preamble communications may be of a first type of communication that is based on the SSB. For example, the network entity 1210 may select a beam for communications based on receiving an SSB from the TRP 1205b (e.g., based on a measured RSRP) and / or the network entity 1210 may select a preamble for the preamble message based on the SSB. The network entity 1210 may then transmit the preamble message via a communication of the first type, which may be directed to the TRP 1205b (e.g., based on reception of the SSB) .

[0187] In some aspects, the network entity 1210 may transmit one or more additional communications of the first type. For example, the network entity 1210 may monitor for an RAR message from the UL / DL TRP 1205b, and the network entity 1210 may transmit an additional communication of the first type if the network entity 1210 does not receive the RAR message during a duration (e.g., after transmission of the previous communication) . In some aspects, the network entity 1210 may apply power ramp-up to subsequent communications of the first type. For example, the network entity 1210 may increase a power level associated with a subsequent communication based on a previous communication being unsuccessful (e.g., based on an absence of a corresponding RAR message) . In some aspects, the network entity 1210 may increment a first counter associated with power ramp-up and a second counter associated with a quantity of preamble communications performed based on transmitting a communication. For example, the power level for a subsequent communication may be based on the first counter (e.g., the power level may be incremented based on the first counter and a stepping value) .

[0188] As shown by reference number 1225, the network entity 1210 may switch communication types. For example, the network entity 1210 may switch from performing communications of the first type to performing communications of a second type, which may not be based on reception of the SSB. In some examples, the network entity 1210 may switch communication types based on at least one condition being satisfied. For example, the network entity 1210 may perform the switch based on the second counter satisfying a first quantity threshold and a latest communication of the first type being unsuccessful. Additionally, or alternatively, the network entity 1210 may be configured to switch communication types based on a power level of a latest communication of the first type satisfying a first power level threshold.

[0189] In some aspects, the network entity 1210 may initialize one or more transmission parameters based on switching communication types. For example, the network entity 1210 may apply one or more transmission parameters for communications 820, such as a baseline power level, a target received power level (e.g., P0) , a power ramping step, a second quantity threshold corresponding to communications of the second type, and / or a second power level threshold corresponding to communications of the second type. Additionally, or alternatively, as shown by reference number 1230, the network entity 1210 may reset the first counter and / or the second counter based on switching to performing communications of the second type.

[0190] As shown by reference number 1235, the network entity 1210 may transmit one or more preamble communications of the second type to the UL TRP 1205a. In some cases, the preamble communications of the second type may include multiple transmissions using one or more beams directed to the UL TRP 1205a, as described herein. In some examples, the network entity 1210 may select a different preamble than, or the same preamble as, a preamble selected for communications of the first type.

[0191] In some aspects, the network entity 1210 may transmit one or more additional communications of the second type. For example, the network entity 1210 may monitor for an RAR message from the UL TRP 1205a or the UL / DL TRP 1205b, and the network entity 1210 may transmit an additional communication of the second type if the network entity 1210 does not receive the RAR message during a duration (e.g., after transmission of the previous communication) . In some aspects, the network entity 1210 may apply power ramp-up to subsequent communications of the second type. For example, the network entity 1210 may increase a power level associated with a subsequent communication based on a previous communication being unsuccessful (e.g., based on an absence of a corresponding RAR message) . In some aspects, the network entity 1210 may increment the first counter associated with power ramp-up and the second counter associated with a quantity of preamble communications performed based on transmitting a communication, and the power level for a subsequent communication may be based on the first counter (e.g., the power level may be incremented based on the first counter and a stepping value) . In some examples, the power increment may be different for communications of the first type and communications of the second type.

[0192] As shown by reference number 1240, the network entity 1210 may receive an RAR message. For example, the UL TRP 1205a may receive a preamble communication of the second type and the UL TRP 1205a (for example, or the UL / DL TRP 1205b based on a backhaul link with the UL TRP 1205a) may transmit the RAR message. Additionally, or alternatively, the UL / DL TRP 1205b may receive a preamble communication of the second type and may transmit the RAR message. In some examples, one or more additional communications may be performed after reception of the RAR message to complete the random access procedure, as described herein with reference to Fig. 4.

[0193] In some other examples, the network entity 1210 may cease performing preamble communications and may consider the random access procedure unsuccessful. For example, a first quantity of communications of the second type or a second quantity of communications of either the first type or the second type may satisfy a quantity threshold (e.g., configured via the random access configuration) , and the network entity 1210 may refrain from performing additional preamble communications as part of the random access procedure. In some cases, the network entity 1210 may transmit an indication of the failure to complete the random access procedure to the UL / DL TRP 1205b.

[0194] In some other examples, the network entity 1210 may first transmit preamble communications to the UL TRP 1205a and, if the preamble communications are unsuccessful, may then transmit preamble communications to the UL / DL TRP 1205b (e.g., in a similar manner as depicted and described in connection with Fig. 10) . In other examples, the network entity 1210 may switch between the different types after each transmission (e.g., in an interleaved manner) , such as depicted and described in connection with Fig. 9.

[0195] As shown by reference number 1245, the network entity 1210 and the UL TRP 1205a may engage in one or more communications. For example, if the random access procedure is successful (e.g., based on reception of the RAR message and / or additional signaling) , the network entity 1210 may transmit uplink signaling to the TRP 1205a.

[0196] Accordingly, the network entity 1210 may be configured to perform random access procedures in accordance with communications of the first type and communications of the second type while supporting power ramping, which may increase the reliability of random access procedures to initiate communications for uplink TRPs 1205 by supporting increasing a transmission power level (e.g., relative to non-power-ramping implementations) . Additionally, a coverage associated with preamble communications may be increased, as the preamble communications may be received via the UL / DL TRP 1205b in accordance with the first type of communications or the UL TRP 1205a in accordance with the second type of communications.

[0197] As indicated above, Fig. 12 is provided as an example. For example, some operations shown in Fig. 12 may be omitted or performed in a different order than as shown, or other operations not shown may be added to Fig. 12. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 12.

[0198] Fig. 13 is a diagram illustrating an example process 1300 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1300 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., a UE 220, or a network entity as described herein) performs operations associated with preamble communication switching and power ramp-up.

[0199] As shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, and wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, wherein a first set of one or more power levels includes each respective power level (block 1310) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1504 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may transmit one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, and wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, wherein a first set of one or more power levels includes each respective power level, as described above.

[0200] As further shown in Fig. 13, in some aspects, process 1300 may include transmitting, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold (block 1320) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1504 and / or communication manager 1506, depicted in Fig. 15) may transmit, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold, as described above.

[0201] Process 1300 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0202] In a first aspect, the first type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are based on reception of an SSB, and the second type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are not based on the reception of the SSB.

[0203] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, a first power level, of the first set of one or more power levels, corresponding to a most recent communication of the one or more first communications is greater than a second power level, of the first set of one or more power levels, corresponding to a least recent communication of the one or more first communications, and the one or more conditions are satisfied based on the first power level satisfying the first power threshold.

[0204] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, process 1300 includes transmitting one or more third communications based on the one or more conditions being satisfied, wherein the one or more third communications are the second type, wherein each third communication of the one or more third communications is associated with a respective power level of a second set of one or more power levels, and wherein the random access procedure is completed based on at least one of the random access procedure being successful, a second quantity of transmissions of the second type satisfying a second quantity threshold, or at least one power level of the second set of one or more power levels satisfying a second power threshold.

[0205] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the one or more conditions include a first random access attempt being unsuccessful, and the first random access attempt includes at least one communication of the one or more first communications.

[0206] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1300 includes incrementing a first counter corresponding to a quantity of preamble transmissions based on the transmission of a first communication of the one or more first communications, the first communication associated with a first power level of the respective power levels, incrementing the first counter and a second counter corresponding to power level ramp-up based on the transmission of the second communication, and transmitting a third communication of the one or more first communications, wherein the transmission of the third communication is based on a second random access attempt including the second communication being unsuccessful, and wherein a power level of the third communication is greater than the first power level based on the second counter.

[0207] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 1300 includes incrementing the first counter based on the transmission of the third communication, and transmitting a fourth communication that is the second type based on a third random access attempt corresponding to the third communication being unsuccessful, wherein a power level of the fourth communication is greater than a power level of the second communication based on the second counter.

[0208] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the transmission of the fourth communication is based on at least one of: a power level of the third communication satisfying a third power threshold, or a quantity of transmissions of the second type and transmissions of the first type satisfying a third quantity threshold.

[0209] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the transmission of the third communication is based on at least one of: a power level of the second communication satisfying a third power threshold, or a quantity of transmissions of the second type and transmissions of the first type satisfying a third quantity threshold.

[0210] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 1300 includes resetting a first counter and a second counter based on the one or more conditions being satisfied, wherein the first counter is associated with a quantity of preamble transmissions, and wherein the second counter is associated with power level ramp-up.

[0211] In an tenth aspect, alone or in combination with the or more of the first through ninth aspects, to transmit the second communication, process 1300 includes transmitting a plurality of transmissions using a plurality of transmission beams.

[0212] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the second type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are based on reception of an SSB, and the first type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are not based on the reception of the SSB.

[0213] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 1300 includes incrementing a first counter and a second counter based on transmission of a first communication of the one or more first communications, the first communication associated with a first power level of the first set of one or more power levels, wherein the first counter is associated with a quantity of communications of the second type, and wherein the second counter is associated with power level ramp-up, and transmitting a third communication of the one or more first communications, wherein a power level of the third communication is greater than the first power level based on the second counter.

[0214] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, process 1300 includes resetting the first counter and the second counter based on the one or more conditions being satisfied, wherein a power level of the second communication is based on the second counter being reset.

[0215] In an fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, a power level of the second communication is based on incrementation of the second counter.

[0216] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the random access procedure is completed based on at least one of the second communication being successful, the first counter satisfying a first threshold, or the second counter satisfying a second threshold.

[0217] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, process 1300 includes receiving a configuration that indicates at least one of the first power threshold or the first quantity threshold.

[0218] Although Fig. 13 shows example blocks of process 1300, in some aspects, process 1300 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 13. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1300 may be performed in parallel.

[0219] Fig. 14 is a diagram illustrating an example process 1400 performed, for example, at a network entity or an apparatus of a network entity, in accordance with the present disclosure. Example process 1400 is an example where the apparatus or the network entity (e.g., a network node 210, or a network entity as described herein) performs operations associated with preamble communication switching and power ramp-up.

[0220] As shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include transmitting a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB (block 1410) . For example, the network entity (e.g., using transmission component 1604 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may transmit a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB, as described above.

[0221] As further shown in Fig. 14, in some aspects, process 1400 may include receiving a preamble communication having the first type or the second type (block 1420) . For example, the network entity (e.g., using reception component 1602 and / or communication manager 1606, depicted in Fig. 16) may receive a preamble communication having the first type or the second type, as described above.

[0222] Process 1400 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0223] In a first aspect, the configuration indicates at least one of a first threshold associated with a quantity of preamble communications of the first type, a second threshold associated with a quantity of preamble communications of the second type, or a third threshold associated with a quantity of preamble communications of the first type or the second type.

[0224] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the first type to preamble communications of the second type based on the first threshold or the third threshold being satisfied.

[0225] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the second type to preamble communications of the first type based on the second threshold being satisfied.

[0226] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the configuration indicates to terminate the random access procedure based on the first threshold or the second threshold being satisfied.

[0227] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the configuration indicates at least one of a first power threshold associated with preamble communications of the first type, a second power threshold associated with preamble communications of the second type, or a third power threshold associated with preamble communications of the first type or the second type.

[0228] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the first type to preamble communications of the second type based on the first power threshold or the third power threshold being satisfied.

[0229] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the second type to preamble communications of the first type based on the second power threshold being satisfied.

[0230] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the configuration indicates to terminate the random access procedure based on the first power threshold or the second power threshold being satisfied.

[0231] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the configuration indicates a baseline transmission power for at least one of preamble communications of the first type or preamble communications of the second type.

[0232] Although Fig. 14 shows example blocks of process 1400, in some aspects, process 1400 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 14. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1400 may be performed in parallel.

[0233] Fig. 15 is a diagram of an example apparatus 1500 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1500 may be a network entity (e.g., a network entity or UE 220 as described herein) , or a network entity may include the apparatus 1500. In some aspects, the apparatus 1500 includes a reception component 1502, a transmission component 1504, and / or a communication manager 1506, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1506 is the communication manager 114 described in connection with Fig. 1 or the communication manager 250 as described in connection with Fig. 2. As shown, the apparatus 1500 may communicate with another apparatus 1508, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1502 and the transmission component 1504. The communication manager 1506 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 110 described in connection with Fig. 1) or the processing system 240 as described in connection with Fig. 2 of the network entity.

[0234] In some aspects, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 7–12. Additionally, or alternatively, the apparatus 1500 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1300 of Fig. 13. In some aspects, the apparatus 1500 and / or one or more components shown in Fig. 15 may include one or more components of the network entity described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 15 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0235] The reception component 1502 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1508. The reception component 1502 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1500. In some aspects, the reception component 1502 may include one or more components of the network entity described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network entity.

[0236] The transmission component 1504 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1508. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1500 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1504 for transmission to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1508. In some aspects, the transmission component 1504 may include one or more components of the network entity described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network entity described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1504 may be co-located with the reception component 1502.

[0237] The communication manager 1506 may support operations of the reception component 1502 and / or the transmission component 1504. For example, the communication manager 1506 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1502 and / or transmission of communications by the transmission component 1504. Additionally, or alternatively, the communication manager 1506 may generate and / or provide control information to the reception component 1502 and / or the transmission component 1504 to control reception and / or transmission of communications.

[0238] The transmission component 1504 may transmit one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, and wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, wherein a first set of one or more power levels includes each respective power level. The transmission component 1504 may transmit, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold; or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold.

[0239] The transmission component 1504 may transmit one or more third communications based on the one or more conditions being satisfied, wherein the one or more third communications are the second type, wherein each third communication of the one or more third communications is associated with a respective power level of a second set of one or more power levels, and wherein the random access procedure is completed based on at least one of the random access procedure being successful, a second quantity of transmissions of the second type satisfying a second quantity threshold, or at least one power level of the second set of one or more power levels satisfying a second power threshold.

[0240] The communication manager 1506 may increment a first counter corresponding to a quantity of preamble transmissions based on the transmission of a first communication of the one or more first communications, the first communication associated with a first power level of the respective power levels.

[0241] The communication manager 1506 may increment the first counter and a second counter corresponding to power level ramp-up based on the transmission of the second communication.

[0242] The transmission component 1504 may transmit a third communication of the one or more first communications, wherein the transmission of the third communication is based on a second random access attempt including the second communication being unsuccessful, and wherein a power level of the third communication is greater than the first power level based on the second counter.

[0243] The communication manager 1506 may increment the first counter based on the transmission of the third communication.

[0244] The transmission component 1504 may transmit a fourth communication that is the second type based on a third random access attempt corresponding to the third communication being unsuccessful, wherein a power level of the fourth communication is greater than a power level of the second communication based on the second counter.

[0245] The communication manager 1506 may reset a first counter and a second counter based on the one or more conditions being satisfied, wherein the first counter is associated with a quantity of preamble transmissions, and wherein the second counter is associated with power level ramp-up.

[0246] The communication manager 1506 may increment a first counter and a second counter based on transmission of a first communication of the one or more first communications, the first communication associated with a first power level of the first set of one or more power levels, wherein the first counter is associated with a quantity of communications of the second type, and wherein the second counter is associated with power level ramp-up.

[0247] The transmission component 1504 may transmit a third communication of the one or more first communications, wherein a power level of the third communication is greater than the first power level based on the second counter.

[0248] The communication manager 1506 may reset the first counter and the second counter based on the one or more conditions being satisfied, wherein a power level of the second communication is based on the second counter being reset.

[0249] The reception component 1502 may receive a configuration that indicates at least one of the first power threshold or the first quantity threshold.

[0250] Fig. 16 is a diagram of an example apparatus 1600 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1600 may be a network entity (e.g., a network entity or network node 210 as described herein) , or a network entity may include the apparatus 1600. In some aspects, the apparatus 1600 includes a reception component 1602, a transmission component 1604, and / or a communication manager 1606, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1606 is the communication manager 118 described in connection with Fig. 1 or the communication manager 255 as described in connection with Fig. 2. As shown, the apparatus 1600 may communicate with another apparatus 1608, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1602 and the transmission component 1604. The communication manager 1606 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 112 described in connection with Fig. 1 or the processing system 245 as described in connection with Fig. 2) of the network entity.

[0251] In some aspects, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 7–12. Additionally, or alternatively, the apparatus 1600 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 1400 of Fig. 14. In some aspects, the apparatus 1600 and / or one or more components shown in Fig. 16 may include one or more components of the network entity described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 16 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0252] The reception component 1602 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1608. The reception component 1602 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1600. In some aspects, the reception component 1602 may include one or more components of the network entity described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network entity.

[0253] The transmission component 1604 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1608. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1600 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1604 for transmission to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1608. In some aspects, the transmission component 1604 may include one or more components of the network entity described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the network entity described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1604 may be co-located with the reception component 1602.

[0254] The communication manager 1606 may support operations of the reception component 1602 and / or the transmission component 1604. For example, the communication manager 1606 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1602 and / or transmission of communications by the transmission component 1604. Additionally, or alternatively, the communication manager 1606 may generate and / or provide control information to the reception component 1602 and / or the transmission component 1604 to control reception and / or transmission of communications.

[0255] The transmission component 1604 may transmit a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB. The reception component 1602 may receive a preamble communication having the first type or the second type.

[0256] The number and arrangement of components shown in Fig. 16 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 16. Furthermore, two or more components shown in Fig. 16 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 16 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 16 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 16.

[0257] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0258] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: transmitting one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, and wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, wherein a first set of one or more power levels includes each respective power level; and transmitting, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of: the one or more first communications being unsuccessful, at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, or a first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold.

[0259] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the first type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are based on reception of an SSB, and the second type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are not based on the reception of the SSB.

[0260] Aspect 3: The method of Aspect 2, wherein a first power level, of the first set of one or more power levels, corresponding to a most recent communication of the one or more first communications is greater than a second power level, of the first set of one or more power levels, corresponding to a least recent communication of the one or more first communications, and wherein the one or more conditions are satisfied based on the first power level satisfying the first power threshold.

[0261] Aspect 4: The method of any of Aspects 2-3, comprising: transmitting one or more third communications based on the one or more conditions being satisfied, wherein the one or more third communications are the second type, wherein each third communication of the one or more third communications is associated with a respective power level of a second set of one or more power levels, and wherein the random access procedure is completed based on at least one of the random access procedure being successful, a second quantity of transmissions of the second type satisfying a second quantity threshold, or at least one power level of the second set of one or more power levels satisfying a second power threshold.

[0262] Aspect 5: The method of any of Aspects 2-3, wherein the one or more conditions include a first random access attempt being unsuccessful, and wherein the first random access attempt includes at least one communication of the one or more first communications.

[0263] Aspect 6: The method of Aspect 5, comprising: incrementing a first counter corresponding to a quantity of preamble transmissions based on the transmission of a first communication of the one or more first communications, the first communication associated with a first power level of the respective power levels; incrementing the first counter and a second counter corresponding to power level ramp-up based on the transmission of the second communication; and transmitting a third communication of the one or more first communications, wherein the transmission of the third communication is based on a second random access attempt including the second communication being unsuccessful, and wherein a power level of the third communication is greater than the first power level based on the second counter.

[0264] Aspect 7: The method of Aspect 6, comprising: incrementing the first counter based on the transmission of the third communication; and transmitting a fourth communication that is the second type based on a third random access attempt corresponding to the third communication being unsuccessful, wherein a power level of the fourth communication is greater than a power level of the second communication based on the second counter.

[0265] Aspect 8: The method of Aspect 7, comprising: wherein the transmission of the fourth communication is based on at least one of: a power level of the third communication satisfying a third power threshold, or a quantity of transmissions of the second type and transmission of the first type satisfying a third quantity threshold.

[0266] Aspect 9: The method of Aspects 6, wherein the transmission of the third communication is based on at least one of: a power level of the second communication satisfying a third power threshold, or a quantity of transmissions of the second type and transmission of the first type satisfying a third quantity threshold.

[0267] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-9, comprising: resetting a first counter and a second counter based on the one or more conditions being satisfied, wherein the first counter is associated with a quantity of preamble transmissions, and wherein the second counter is associated with power level ramp-up.

[0268] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-9, wherein transmitting the second communication includes transmitting a plurality of transmissions using a plurality of transmission beams.

[0269] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, wherein the second type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are based on reception of an SSB, and the first type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are not based on the reception of the SSB.

[0270] Aspect 13: The method of Aspect 12, comprising: incrementing a first counter and a second counter based on transmission of a first communication of the one or more first communications, the first communication associated with a first power level of the first set of one or more power levels, wherein the first counter is associated with a quantity of communications of the second type, and wherein the second counter is associated with power level ramp-up; and transmitting a third communication of the one or more first communications, wherein a power level of the third communication is greater than the first power level based on the second counter.

[0271] Aspect 14: The method of Aspect 13, comprising: resetting the first counter and the second counter based on the one or more conditions being satisfied, wherein a power level of the second communication is based on the second counter being reset.

[0272] Aspect 15: The method of Aspect 13, wherein a power level of the second communication is based on incrementation of the second counter.

[0273] Aspect 16: The method of any of Aspects 13-15, wherein the random access procedure is completed based on at least one of the second communication being successful, the first counter satisfying a first threshold, or the second counter satisfying a second threshold.

[0274] Aspect 17: The method of any of Aspects 1-16, comprising: receiving a configuration that indicates at least one of the first power threshold or the first quantity threshold.

[0275] Aspect 18: A method of wireless communication performed by a network entity, comprising: transmitting a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of an SSB, and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; and receiving a preamble communication having the first type or the second type.

[0276] Aspect 19: The method of Aspect 18, wherein the configuration indicates at least one of a first threshold associated with a quantity of preamble communications of the first type, a second threshold associated with a quantity of preamble communications of the second type, or a third threshold associated with a quantity of preamble communications of the first type or the second type.

[0277] Aspect 20: The method of Aspect 19, wherein the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the first type to preamble communications of the second type based on the first threshold or the third threshold being satisfied.

[0278] Aspect 21: The method of Aspect 20, wherein the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the second type to preamble communications of the first type based on the second threshold being satisfied.

[0279] Aspect 22: The method of any of Aspects 19-21, wherein the configuration indicates to terminate the random access procedure based on the first threshold or the second threshold being satisfied.

[0280] Aspect 23: The method of any of Aspects 18-22, wherein the configuration indicates at least one of a first power threshold associated with preamble communications of the first type, a second power threshold associated with preamble communications of the second type, or a third power threshold associated with preamble communications of the first type or the second type.

[0281] Aspect 24: The method of Aspect 23, wherein the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the first type to preamble communications of the second type based on the first power threshold or the third power threshold being satisfied.

[0282] Aspect 25: The method of Aspect 23, wherein the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the second type to preamble communications of the first type based on the second power threshold being satisfied.

[0283] Aspect 26: The method of any of Aspects 24-25, wherein the configuration indicates to terminate the random access procedure based on the first power threshold or the second power threshold being satisfied.

[0284] Aspect 27: The method of any of Aspects 19-26, wherein the configuration indicates a baseline transmission power for at least one of preamble communications of the first type or preamble communications of the second type.

[0285] Aspect 28: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0286] Aspect 29: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0287] Aspect 30: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-27.

[0288] Aspect 31: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0289] Aspect 32: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0290] Aspect 33: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0291] Aspect 34: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0292] Aspect 35: A device for wireless communication, the device comprising a processing system, the processing system configured to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0293] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium having code stored thereon that, when executed by a device, causes the device to perform the method of one or more of Aspects 1-27.

[0294] The foregoing disclosure provides illustration and description but is neither exhaustive nor limiting of the scope of this disclosure. For example, various aspects and examples are disclosed herein, but this disclosure is not limited to the precise form in which such aspects and examples are described. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0295] As used herein, the term “component” shall be broadly construed as hardware or a combination of hardware and at least one of software or firmware. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As used herein, a “processor” is implemented in hardware or a combination of hardware and software. Systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems or methods are described herein without reference to specific software code, because those skilled in the art understand that software and hardware can be designed to implement the systems or methods based, at least in part, on the description herein. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0296] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0297] As used herein, the term “determine” or “determining” encompasses a wide 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) , inferring, ascertaining, and / or measuring, among other examples. Also, “determining” can include receiving (such as receiving information) , accessing (such as accessing data stored in memory) , and / or transmitting (such as transmitting information) , among other examples. As another example, “determining” can include resolving, selecting, obtaining, choosing, establishing, and / or other such similar actions.

[0298] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations do not limit the scope of the disclosure. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims and / or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” covers a, b, c, a +b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (for example, a + a, a + a + a, a + a + b, a + a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b +b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0299] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” may include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” may include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” and similar terms are open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” means “based on or otherwise in association with” unless explicitly stated otherwise. Additionally, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of information, one or more conditions, one or more factors, or the like. Also, as used herein, the term “or” is inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (for example, if used in combination with “either” or “only one of” ) . Further, “one or more” may be equivalent to “at least one. ”

[0300] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not limiting of the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.A network entity, comprising:a processing system configured to:transmit one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level of a first set of one or more power levels; andtransmit, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of:the one or more first communications being unsuccessful,at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, ora first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold.2.The network entity of claim 1, wherein the first type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are based on reception of a synchronization signal block (SSB) , and the second type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are not based on the reception of the SSB.3.The network entity of claim 2, wherein a first power level, of the first set of one or more power levels, corresponding to a most recent communication of the one or more first communications is greater than a second power level, of the first set of one or more power levels, corresponding to a least recent communication of the one or more first communications, and wherein the one or more conditions are satisfied based on the first power level satisfying the first power threshold.4.The network entity of claim 2, wherein the processing system is configured to:transmit one or more third communications based on the one or more conditions being satisfied, wherein the one or more third communications are the second type, wherein each third communication of the one or more third communications is associated with a respective power level of a second set of one or more power levels, and wherein the random access procedure is completed based on at least one of the random access procedure being successful, a second quantity of transmissions of the second type satisfying a second quantity threshold, or at least one power level of the second set of one or more power levels satisfying a second power threshold.5.The network entity of claim 2, wherein the one or more conditions include a first random access attempt being unsuccessful, and wherein the first random access attempt includes at least one communication of the one or more first communications.6.The network entity of claim 5, wherein the processing system is configured to:increment a first counter corresponding to a quantity of preamble transmissions based on the transmission of a first communication of the one or more first communications, the first communication associated with a first power level of the respective power levels;increment the first counter and a second counter corresponding to power level ramp-up based on the transmission of the second communication; andtransmit a third communication of the one or more first communications, wherein the transmission of the third communication is based on a second random access attempt including the second communication being unsuccessful, and wherein a power level of the third communication is greater than the first power level based on the second counter.7.The network entity of claim 6, wherein the processing system is configured to:increment the first counter based on the transmission of the third communication; andtransmit a fourth communication that is the second type based on a third random access attempt corresponding to the third communication being unsuccessful, wherein a power level of the fourth communication is greater than a power level of the second communication based on the second counter.8.The network entity of claim 7, wherein the transmission of the fourth communication is based on at least one of:a power level of the third communication satisfying a third power threshold, ora quantity of transmissions of the second type and transmissions of the first type satisfying a third quantity threshold.9.The network entity of claim 6, wherein the transmission of the third communication is based on at least one of:a power level of the second communication satisfying a third power threshold, ora quantity of transmissions of the second type and transmissions of the first type satisfying a third quantity threshold.10.The network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:reset a first counter and a second counter based on the one or more conditions being satisfied, wherein the first counter is associated with a quantity of preamble transmissions, and wherein the second counter is associated with power level ramp-up.11.The network entity of claim 1, wherein, to transmit the second communication, the processing system is configured to transmit a plurality of transmissions using a plurality of transmission beams.12.The network entity of claim 1, wherein the second type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are based on reception of a synchronization signal block (SSB) , and the first type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are not based on the reception of the SSB.13.The network entity of claim 12, wherein the processing system is configured to:increment a first counter and a second counter based on transmission of a first communication of the one or more first communications, the first communication associated with a first power level of the first set of one or more power levels, wherein the first counter is associated with a quantity of communications of the second type, and wherein the second counter is associated with power level ramp-up; andtransmit a third communication of the one or more first communications, wherein a power level of the third communication is greater than the first power level based on the second counter.14.The network entity of claim 13, wherein the processing system is configured to:reset the first counter and the second counter based on the one or more conditions being satisfied, wherein a power level of the second communication is based on the second counter being reset.15.The network entity of claim 13, wherein a power level of the second communication is based on incrementation of the second counter.16.The network entity of claim 03, wherein the random access procedure is completed based on at least one of the second communication being successful, the first counter satisfying a first threshold, or the second counter satisfying a second threshold.17.The network entity of claim 1, wherein the processing system is configured to:receive a configuration that indicates at least one of the first power threshold or the first quantity threshold.18.A network entity, comprising:a processing system configured to:transmit a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of a synchronization signal block (SSB) , and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; andreceive a preamble communication having the first type or the second type.19.The network entity of claim 18, wherein the configuration indicates at least one of a first threshold associated with a quantity of preamble communications of the first type, a second threshold associated with a quantity of preamble communications of the second type, or a third threshold associated with a quantity of preamble communications of the first type or the second type.20.The network entity of claim 19, wherein the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the first type to preamble communications of the second type based on the first threshold or the third threshold being satisfied.21.The network entity of claim 20, wherein the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the second type to preamble communications of the first type based on the second threshold being satisfied.22.The network entity of claim 19, wherein the configuration indicates to terminate the random access procedure based on the first threshold or the second threshold being satisfied.23.The network entity of claim 18, wherein the configuration indicates at least one of a first power threshold associated with preamble communications of the first type, a second power threshold associated with preamble communications of the second type, or a third power threshold associated with preamble communications of the first type or the second type.24.The network entity of claim 23, wherein the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the first type to preamble communications of the second type based on the first power threshold or the third power threshold being satisfied.25.The network entity of claim 223, wherein the configuration indicates to switch from transmissions of preamble communications of the second type to preamble communications of the first type based on the second power threshold being satisfied.26.The network entity of claim 193, wherein the configuration indicates to terminate the random access procedure based on the first power threshold or the second power threshold being satisfied.27.The network entity of claim 18, wherein the configuration indicates a baseline transmission power for at least one of preamble communications of the first type or preamble communications of the second type.28.A method of wireless communication performed by a network entity, comprising:transmitting one or more first communications for a random access procedure, wherein the one or more first communications are of a first type, and wherein each first communication of the one or more first communications is associated with a respective power level, wherein a first set of one or more power levels includes each respective power level; andtransmitting, based on one or more conditions being satisfied, a second communication for the random access procedure, wherein the second communication is of a second type, and wherein the one or more conditions include at least one of:the one or more first communications being unsuccessful,at least one power level of the first set of one or more power levels satisfying a first power threshold, ora first quantity of the one or more first communications satisfying a first quantity threshold.29.The method of claim 28, wherein the first type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are based on reception of a synchronization signal block (SSB) , and the second type corresponds to preamble communications for the random access procedure that are not based on the reception of the SSB.30.A method of wireless communication performed by a network entity, comprising:transmitting a message indicating a configuration associated with a random access procedure, wherein the configuration is associated with a first type of preamble communication and a second type of preamble communication, wherein the first type is based on reception of a synchronization signal block (SSB) , and wherein the second type is not based on the reception of the SSB; andreceiving a preamble communication having the first type or the second type.