Random access

WO2026152773A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-23LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2025-09-26
Publication Date
2026-07-23

AI Technical Summary

Technical Problem

Enhancements are needed in 6G systems for the random-access procedure to improve efficiency and flexibility in wireless communications.

Method used

A UE transmits a preamble in a random access channel (RACH) occasion (RO) of a RO group, where the RO group comprises a set of ROs associated with the same synchronization signal, and monitors a random access response (RAR) message based on the transmitted preamble, with configurations and downlink control information (DCI) scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) to manage RO grouping and resource allocation.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency and flexibility of random access by optimizing RO grouping and resource allocation, reducing collisions and improving communication performance in 6G systems.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025124476_23072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025124476_23072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure relate to random access. In an aspect, a user equipment transmits, to a base station, a preamble from a set of preambles in one random access channel (RACH) occasion (RO) of a RO group, wherein the RO group comprises a set of ROs. The UE monitors a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the transmitted preamble.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RANDOM ACCESSTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , a base station, processors for wireless communication and methods for random access.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , a sixth generation NodeB, or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] In 6G systems or other generation systems, the random-access procedure may be utilized for various purposes. Enhancements on random access are still needed.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to methods, apparatuses, and systems that support random access.

[0005] In a first aspect of the solution, a UE transmits, to a base station, a preamble from a set of preambles in one random access channel (RACH) occasion (RO) of a RO group, wherein the RO group comprises a set of ROs. The UE monitors a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the transmitted preamble.

[0006] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the set of preambles in each RO of the RO group are associated with a same synchronization signal.

[0007] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the RAR message comprises a plurality of RARs, each corresponding to a preamble in an RO in the RO group.

[0008] In some implementations of the method and apparatuses described herein, aRAR in the RAR message corresponding to a respective preamble comprises an indication of an RO in which the respective preamble is transmitted.

[0009] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the base station, a configuration, wherein the RO group is determined based on the configuration. The configuration comprises one of the following: an indication of a RO number for RO grouping, or an indication of respective RO numbers for RO grouping for at least one feature or feature combination.

[0010] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: in case of absence of the configuration, monitoring a RAR message associated with the RO based on the preamble.

[0011] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the base station, downlink control information (DCI) for scheduling the RAR message associated with the RO group, wherein the DCI is scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a RO with a predefined index in the RO group. The RO with the predefined index is one of the following: a first RO in the RO group, or a last RO in the RO group.

[0012] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the RAR message associated with the RO group is monitored within a time window associated with the RO group. The time window is determined relative to a RO with a predefined index in the RO group. The RO with the predefined index is one of the following: a first RO in the RO group, or a last RO in the RO group.

[0013] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a plurality of ROs associated with a same synchronization signal in a physical RACH (PRACH) configuration period of a RACH resource; and determining at least one RO group associated with the synchronization signal based on RO grouping on the plurality of ROs.

[0014] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the plurality of ROs are indexed in a frequency-first and time-second order, and the RO grouping is based on indexes of the plurality of ROs.

[0015] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: receiving, from the base station, a configuration of a set of RACH resources; determining a RACH resource from the set of RACH resources; and receiving, from the base station, a DCI for scheduling the RAR message, wherein the DCI is scrambled by a RA-RNTI, the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource.

[0016] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the RACH resource is associated with a set of features for feature combinations, wherein a feature or feature combination of the UE is comprised in the set of features or feature combinations.

[0017] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a RACH resource subset for the feature or feature combination from the RACH resource, wherein the RO is comprised in the RACH resource subset. The RACH resource subset is determined based on one of the following: a subset of synchronization signal block (SSB) to RO mapping cycles; a subset of SSB to RO association periods; a subset of SSB to RO association pattern periods; or a subset of PRACH configuration periods.

[0018] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determine a subset of preambles for the feature or feature combination from a set of preambles of the RACH resource, wherein the preamble is comprised in the subset of preambles.

[0019] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one first RO in the RACH resource is overlapped with at least one second RO in a further RACH resource among the set of RACH resources. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining whether the at least one first RO is valid based on priorities of the RACH resource and the further RACH resource.

[0020] In a second aspect of the solution, a UE receive, from a base station, a configuration of a set of random access channel (RACH) resources. The UE determines a RACH resource from the set of RACH resources. The UE transmits, to the base station, a preamble in a RACH occasion (RO) in the RACH resource. The UE monitors a random access response (RAR) message based on the preamble, wherein the RAR message is scheduled by a DCI scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource.

[0021] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the RACH resource is associated with a set of features for feature combinations, wherein a feature or feature combination of the UE is comprised in the set of features or feature combinations.

[0022] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a RACH resource subset for the feature or feature combination from the RACH resource, wherein the RO is comprised in the RACH resource subset. The RACH resource subset is determined based on one of the following: a subset of synchronization signal block (SSB) to RO mapping cycles; a subset of SSB to RO association periods; a subset of SSB to RO association pattern periods; or a subset of PRACH configuration periods.

[0023] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determine a subset of preambles for the feature or feature combination from a set of preambles of the RACH resource, wherein the preamble is comprised in the subset of preambles.

[0024] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one first RO in the RACH resource is overlapped with at least one second RO in a further RACH resource among the set of RACH resources. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining whether the at least one first RO is valid based on priorities of the RACH resource and the further RACH resource.

[0025] In a third aspect of the solution, a base station receives, from at least one user equipment (UE) , preambles from a set of preambles in at least one random access channel (RACH) occasion (RO) among a set of ROs of a RO group. The base station transmits, to the at least one UE, a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the received preambles.

[0026] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the set of preambles in each RO of the RO group are associated with a same synchronization signal.

[0027] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the RAR message comprises a plurality of RARs, each corresponding to a preamble among the received preambles in an RO in the RO group.

[0028] In some implementations of the method and apparatuses described herein, each RAR in the RAR message corresponding to a respective preamble comprises an indication of a respective RO in which the respective preamble is received.

[0029] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the at least one UE, a configuration, wherein the RO group is determined based on the configuration. The configuration comprises one of the following: an indication of a RO number for RO grouping, or an indication of respective RO numbers for RO grouping for at least one feature or feature combination.

[0030] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: in case of absence of the configuration, transmitting, to the at least one UE, respective RAR messages associated with the at least one RO based on the received preambles.

[0031] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the at least one UE, downlink control information (DCI) for scheduling the RAR message associated with the RO group, wherein the DCI is scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a RO with a predefined index in the RO group. The RO with the predefined index is one of the following: a first RO in the RO group, or a last RO in the RO group.

[0032] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the RAR message associated with the RO group is transmitted within a time window associated with the RO group. The time window is determined relative to a RO with a predefined index in the RO group. The RO with the predefined index is one of the following: a first RO in the RO group, or a last RO in the RO group.

[0033] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a plurality of ROs associated with a same synchronization signal in a physical RACH (PRACH) configuration period of a RACH resource; and determining at least one RO group associated with the synchronization signal based on RO grouping on the plurality of ROs.

[0034] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the plurality of ROs are indexed in a frequency-first and time-second order, and the RO grouping is based on indexes of the plurality of ROs.

[0035] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: transmitting, to the at least one UE, a configuration of a set of RACH resources; determining a RACH resource from the set of RACH resources; and transmitting, to the at least one UE, a DCI for scheduling the RAR message, wherein the DCI is scrambled by a RA-RNTI, the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource.

[0036] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the RACH resource is associated with a set of features for feature combinations, wherein at least one feature or feature combination of the at least one UE is comprised in the set of features or feature combinations.

[0037] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a RACH resource subset for a feature or feature combination from the RACH resource. The RACH resource subset is determined based on one of the following: a subset of synchronization signal block (SSB) to RO mapping cycles; a subset of SSB to RO association periods; a subset of SSB to RO association pattern periods; or a subset of PRACH configuration periods.

[0038] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a subset of preambles for the feature or feature combination from a set of preambles of the RACH resource.

[0039] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one first RO in the RACH resource is overlapped with at least one second RO in a further RACH resource among the set of RACH resources. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining whether the at least one first RO is valid based on priorities of the RACH resource and the further RACH resource.

[0040] In a fourth aspect of the solution, a base station transmits, to a user equipment (UE) , a configuration of a set of random access channel (RACH) resources. The base station determines a RACH resource from the set of RACH resources. The base station receives, from the UE, a preamble in a RACH occasion (RO) in the RACH resource. The base station transmits, to the UE, a random access response (RAR) message based on the preamble, wherein the RAR message is scheduled by a DCI scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource. )

[0041] In some implementations of the method and apparatuses described herein, the RACH resource is associated with a set of features for feature combinations, wherein at least one feature or feature combination of the UE is comprised in the set of features or feature combinations.

[0042] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a RACH resource subset for a feature or feature combination from the RACH resource. The RACH resource subset is determined based on one of the following: a subset of synchronization signal block (SSB) to RO mapping cycles; a subset of SSB to RO association periods; a subset of SSB to RO association pattern periods; or a subset of PRACH configuration periods.

[0043] Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining a subset of preambles for the feature or feature combination from a set of preambles of the RACH resource.

[0044] In some implementations of the method and apparatuses described herein, at least one first RO in the RACH resource is overlapped with at least one second RO in a further RACH resource among the set of RACH resources. Some implementations of the method and apparatuses described herein may further include: determining whether the at least one first RO is valid based on priorities of the RACH resource and the further RACH resource.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0045] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0046] FIGS. 1B through 1D illustrate examples of associations between SSBs and ROs.

[0047] FIG. 1E illustrates an example format of a MAC protocol data unit (PDU) of a RAR message.

[0048] FIGS. 1F through 1G illustrate examples of associations between ROs and RARs in related solutions.

[0049] FIG. 1H illustrates an example of clustered RACH resources.

[0050] FIG. 1I illustrates an example scenario of RA-RNTI collision for different RACH resources.

[0051] FIG. 2 illustrates an example signaling chart of a communication process that supports random access in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0052] FIGS. 3A through 3B illustrate examples of associations between ROs and RARs in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0053] FIG. 4 illustrates an example of RO group formulation in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0054] FIG. 5 illustrates an example signaling chart of a communication process that supports random access in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0055] FIG. 6 illustrates an example of a device that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0056] FIG. 7 illustrates an example of a processor that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0057] FIGS. 8 to 11 illustrate flowcharts of methods that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure.

[0058] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0059] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein may be implemented in various manners other than the ones described below.

[0060] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0061] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0062] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0063] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof.

[0064] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as, 6GR (6G Radio) , 5G NR, long term evolution (LTE) , LTE-advanced (LTE-A) , wideband code division multiple access (WCDMA) , high-speed packet access (HSPA) , narrow band internet of things (NB-IoT) , and so on. Further, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will also be future type communication technologies and systems in which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned systems.

[0065] As used herein, the term “network device” generally refers to a node in a communication network via which a terminal device can access the communication network and receive services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , a radio access network (RAN) node, an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a 6G NB, a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , an infrastructure device for a V2X (vehicle-to-everything) communication, a transmission and reception point (TRP) , a reception point (RP) , a remote radio head (RRH) , a relay, an integrated access and backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto BS, a pico BS, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0066] As used herein, the term “terminal device” generally refers to any end device that may be capable of wireless communications. By way of example rather than a limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, a user equipment (UE) , an end user device, a subscriber station (SS) , an unmanned aerial vehicle (UAV) , a portable subscriber station, a mobile station (MS) , or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but is not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a voice over IP (VoIP) phone, a wireless local loop phone, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , a portable computer, a desktop computer, an image capture terminal device such as a digital camera, a gaming terminal device, a music storage and playback appliance, a vehicle-mounted wireless terminal device, a wireless endpoint, a mobile station, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , a USB dongle, a smart device, wireless customer-premises equipment (CPE) , an internet of things (loT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device (for example, a remote surgery device) , an industrial device (for example, a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms: “terminal device, ” “communication device, ” “terminal, ” “user equipment” and “UE, ” may be used interchangeably.

[0067] Aspects of the present disclosure are described in the context of a wireless communications system.

[0068] FIG. 1A illustrates an example of a wireless communications system 100 that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as an NR network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 6G network, such as an 6GR network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 5G network and a 6G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0069] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station, an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , a 6G NB, or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0070] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0071] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0072] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1A. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102, other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1A. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0073] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0074] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0075] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0076] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0077] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160.

[0078] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0079] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0080] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , or a 6G core (6GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as registration management, mobility management, connection management, access authentication / authorization, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0081] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0082] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities 102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0083] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0084] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0085] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0086] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0087] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0088] In 5G NR, UE may use random-access procedure for various purposes. For example, an RRC IDLE / INACTIVE UE starts a random-access procedure if UE receives a paging message indicating DL data arrival for the UE, or if UL data arrives for the UE. The random-access procedure might be a 4-step random-access procedure, where the UE firstly transmits a Msg1 preamble in a valid RACH occasion (RO) of a PRACH slot to the network; then receives a Random-Access Response (RAR) message in Msg2, indicating the UE the reception of the preamble and providing necessary information, timing advance value and UL-grant for transmission of Msg3. Msg3 and Msg4 are used to solve preamble collisions when more than one UE transmits a same preamble simultaneously. This random-access procedure may also be called a contention-based random-access procedure since RACH preambles are not uniquely allocated to each UE but are open for UEs to select.

[0089] In addition, an RRC CONNECTED UE may start a random-access procedure if UE lost uplink synchronization. BS may transmit a PDCCH order to the UE to trigger a random-access procedure to re-establish the UL sync. The PDCCH order triggered random-access procedure may be either a contention-based RA procedure or a contention-free RA procedure. The contention-free RA procedure means that UE is uniquely allocated with a preamble. This procedure has only two steps, i.e., Msg3 and Msg4 are not involved since there is no preamble collision issue. Other applications for random-access procedure include beam failure recovery, handover, etc.

[0090] RACH Msg1 preamble is transmitted in the configured RACH resources, more specifically in RACH occasions (ROs) . The ROs are configured in a system information block (SIB1) through a signaling rach-ConfigCommon in BWP-UplinkCOmmon. ROs are configured in both time domain and frequency domain. In time domain, the ROs are configured in every PRACH configuration period, which contains a set of radio frames. Within a PRACH configuration period, a subset of subframes is indicated to contain a set of PRACH slots, and within each PRACH slot, there might be one or more available ROs depending on the configured PRACH format. In frequency domain, the BS may configure frequency-division-multiplexed (FDMed) ROs multiplexed in a same time occasion.

[0091] Before NR Rel-17, the ROs configured in SIB1 are common for all the UEs in the network. In Rel-17 and Rel-18, a set of features were introduced in NR including {RedCap, Msg3Repetition, NetworkSlicing, SmallDataTransmission, eRedCap and PrachRepetition} . Furthermore, two or more features could be combined to be a feature combination. For example, a feature combination may be {RedCap, Msg3Repetition} . For these features or feature combinations, BS may configure separate ROs and / or RACH preambles, e.g., by using additionalRACH-ConfigList-r17, so that when a UE sends a preamble of a specific feature / feature combination to BS, BS could identify UE with this feature / feature combination during random-access procedure. BS may then use corresponding configuration or scheduling strategy for the UE. For example, upon receiving a preamble requesting msg3 repetition, BS schedules repeated msg3 transmission for the UE.

[0092] To improve Msg1 detection performance, the ROs are designed to be associated with synchronization signal / PBCH blocks (SSB) , and each SSB may be transmitted with different beams. Before starting a random-access procedure, the UE will measure each SSB and select the one with good channel quality. UE then transmits a preamble in a RO that is associated with the SSB. With this, BS may receive the preamble based on using a beam corresponding to the SSB beam, therefore the preamble detection performance is improved.

[0093] The association between SSBs and ROs may be one-to-one (1-to-1) , many-to-one (1-to-N) , or one-to-many (N-to-1) depending on the network configuration. FIGS. 1B through 1D illustrate examples of associations 120A, 120B and 120C between SSBs and ROs that supports random access in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIGS. 1B through 1D, eight SSBs, e.g., SSB#0 to SSB#7, are assumed.

[0094] The association 120A in FIG. 1B is an example of 1-to-1 association between SSBs and ROs. The parameter SSB-PerRACH-Occasion = 1 for the association 120A. The eight SSBs are one-to-one associated with ROs. For example, RO#0 is mapped to SSB#0, and RO#1 is mapped to SSB#1.

[0095] The association 120B in FIG. 1C is an example of N-to-1 association between SSBs and ROs. The parameter SSB-PerRACH-Occasion = 2 for the association 120B. Two SSBs are associated with one RO. For example, RO#0 is mapped to SSB#0 and SSB#1, and RO#1 is mapped to SSB#2 and SSB#3.

[0096] The association 120C in FIG. 1D is an example of 1-to-N association between SSBs and ROs. The parameter SSB-PerRACH-Occasion = 1 / 2 for the association 120C. One SSB is associated with two FDMed ROs. For example, RO#0 and RO#1 are mapped to SSB#0, and RO#2 and RO#3 are mapped to SSB#1.

[0097] Especially for N-to-1 association between SSBs and ROs, the available set of preambles in each RO (including both for contention-based RA procedure and contention free RA procedure) are equally divided to be preamble subsets and each subset of preambles are associated with an associated SSB.

[0098] After transmitting Msg1, UE starts to receive Msg2 RAR message within a time window ra-ResponseWindow. UE monitors a DCI scrambled by RA-RNTI in the window, which is used for scheduling the RAR massage. A RAR message may contain respective RARs for a set of UEs that transmit preambles in a same RO. FIG. 1E illustrates an example format of a MAC protocol data unit (PDU) of a RAR message. As shown in FIG. 1E, a MAC PDU of a RAR message consists of one or more MAC subPDUs, each containing an RAR for a preamble that the base station receives in the RO.Each MAC subPDU consists a MAC subheader with random access preamble ID (RAPID) and MAC RAR. In this way, an RAR for a UE may contain a RAPID and MAC RAR. The MAC RAR indicates the information of a timing advance (TA) value, a UL-grant and a Temporary Cell-RNTI (TC-RNTI) . The RAPID field identifies the transmitted random access preamble. For a UE that transmits a preamble in a RO, it may identify the MAC RAR of an RAR message of its own from the RAPID.

[0099] From UE point of view, RO and RAR message is one-to-one associated, meaning that after transmitting a preamble in a RO, UE will monitor a RAR message within a response window. However, from BS point of view, the association of RO and RAR message depends on the SSB to RO association. For example, RO and RAR message are 1-to-1 associated for 1-to-1 SSB to RO association and 1-to-N SSB to RO association. In this case, if a preamble is received in a RO, the BS will transmit a RAR message for the RO. RO and RAR message are 1-to-N associated for N-to-1 SSB to RO association. As mentioned above, for N-to-1 SSB to RO association, the preambles of a RO are divided into N subsets, each associated with an SSB. If a preamble of a preamble subset is received, BS will transmit a RAR message, using a beam same with the associated SSB. BS transmit different RAR messages for different preamble subsets using different beams. This leads to a maximum of N RAR messages associated with one RO.

[0100] FIGS. 1F and 1G illustrate examples of associations between ROs and RARs in related solutions. As shown in FIG. 1F, the two ROs (e.g., RO#0 and RO#1) are associated with a same SSB (e.g., SSB#0) . For each RO, if a preamble is received, BS will transmit a RAR message. BS transmits different RAR messages for different ROs. For example, BS will transmit a RAR message (e.g., RAR#0) if one or more preambles are received in RO#0, and transmit a RAR message RAR#1 if one or more preambles are received in RO#1. As shown in FIG. 1G, one RO is associated with SSB#0 and SSB#1. Correspondingly, a first preamble subset of the RO is associated with SSB#0 and a second preamble subset of the RO is associated with SSB#1. If BS receives a preamble from the first preamble subset, it transmits a RAR message RAR#0. If BS receives a preamble from the second preamble subset, it transmits a RAR message RAR#1. The RAR message RAR#0 is transmitted using a beam same with SSB#0, and the RAR message RAR#1 is transmitted using a beam same with SSB#1.

[0101] As mentioned, a RAR message is scheduled by a DCI scrambled by RA-RNTI. The RA-RNTI is determined by the {s_id, t_id, f_id} of the associated RO, or the last valid RO in case of RACH repetition. According to 3GPP Technical Specification (TS) 38.321, the RA-RNTI associated with the PRACH occasion in which the Random Access Preamble is transmitted or the RA-RNTI associated with the last valid PRACH occasion in the set of PRACH occasions (as specified in TS 38.213) for Msg1 repetition, is computed as: RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id where: -s_id is the index of the first OFDM symbol of the PRACH occasion (0 ≤ s_id < 14) , -t_id is the index of the first slot of the PRACH occasion in a system frame (0 ≤ t_id <80) , where the subcarrier spacing to determine t_id is based on the value of μ specified in clause 5.3.2 in TS 38.211 [8] for μ = {0, 1, 2, 3} , and for μ = {5, 6} , t_id is the index of the 120 kHz slot in a system frame that contains the PRACH occasion (0 ≤ t_id < 80) , -f_id is the index of the PRACH occasion in the frequency domain (0 ≤ f_id < 8) , and -ul_carrier_id is the UL carrier used for Random Access Preamble transmission (0 for NUL carrier, and 1 for SUL carrier) .

[0102] Such RA-RNTI determination scheme means that UEs transmitting preambles in a same RO will determine a same RA-RNTI and UEs transmitting preambles in different ROs will determine different RA-RNTIs.

[0103] The general concept of 5G RACH and the related procedure may be reused in 6G. Further enhancements for 6G RACH and the related procedure are needed in various aspect.

[0104] In a first aspect, 6G is more focusing on energy saving and spectral efficiency. To achieve network energy saving (NES) , 6G RACH may support longer PRACH configuration period and aggregated / clustered RACH resources within each PRACH configuration period. This enables longer BS deep sleep thus achieves NES. FIG. 1H illustrates an example of clustered RACH resources. In the example shown in FIG. 1H, in each PRACH configuration period of 160ms, there are 4 consecutive slots allocated for RACH resources. Such kind of resource allocation is not supported in 5G NR.

[0105] Another direction to achieve NES is to reduce transmission / reception operations during random-access procedure. It may be seen from FIGS. 1F through 1G that for each RO, the NR BS may need to transmit N RAR messages (each with a different beam) , where N is the number of SSBs associated with the RO. This contributes to high BS energy consumption and high overhead, mostly high DCI overhead and more overhead of cyclic redundancy check (CRC) and padding. This issue may become more severe for clustered RACH resources. Thus, there is need to reduce the transmissions of RAR messages for NES and better spectral efficiency.

[0106] In a second aspect, (some of) features / feature combinations that introduced in NR later releases may be supported from 6G day-1. These features include at least Msg3 repetition, low capability UEs, etc. For these features / feature combinations and the mandatory NULL features (i.e. normal UEs without any feature to be identified during random-access procedure) , parallel / separate RACH resources need to be designed. Using preamble partitioning as in 5G NR for each feature / feature combination leads to more severe random access collisions. New schemes to support the features / feature combinations are needed. Furthermore, using separate RACH resources for different (set of) features / feature combinations may lead to RA-RNTI collision, if 5G NR RA-RNTI determination solution is reused. FIG. 1I illustrates an example scenario of RA-RNTI collision for different RACH resources. As shown in FIG. 1H, the RO#0 from RACH resource for feature #1 and the RO#0 from RACH resource for feature #0 overlap in time domain and start from a same symbol, thus {s_id, t_id, f_id} of two ROs are the same, therefore RA-RNTI collision happens. Such RA-RNTI collision may be more severe for clustered RACH resources given the higher probability of overlapped ROs. Thus, there is a need to configure RACH resources for different features / feature combinations (incl. NULL feature) and avoid RA-RNTI collision.

[0107] In view of the above, embodiments of the present disclosure provide solutions for random access. In a first aspect of the present disclosure, after transmitting a preamble from a set of preambles in one RO of a RO group, the UE may monitor a RAR message associated with the RO group based on the transmitted preamble. A set of preambles of each RO in a RO group may be associated with a same RAR message. In other words, the RAR message may contain RARs for a set of preambles of each RO in a RO group. In this way, the transmissions of RAR messages may be reduced, thus achieving NES and better spectral efficiency.

[0108] In a second aspect of the present disclosure, the UE may determine a RACH resource based on a configuration of a set of RACH resources, and transmit a preamble in a RO in the RACH resource. The UE may monitor a RAR message based on transmitted preamble. The RAR message may be scheduled by a DCI scrambled by a RA-RNTI which is determined based on a resource entity of the RACH resource. In other words, the UE may be provided with a set of RACH resources, and each RACH resource is configured with a separate resource ID. The RA-RNTI of the DCI for scheduling RAR message for a preamble transmitted in a RO may be determined (partly) based on the RACH resource ID containing the RO. In this way, the scheme of RACH resource configuration may be designed, allowing multiple RACH resources while also aoviding RA-RNTI collision.

[0109] Reference is now made to FIG. 2, which illustrates an example signaling chart of a communication process that supports random access in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1A. The process 200 may involve the UE 104 and the BS 102. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 200 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0110] As shown in FIG. 2, the UE 104 transmits (202) , to the base station 102, a preamble 204 from a set of preambles in one RO of a RO group. The RO group includes a set of ROs. Accordingly, the base station 102 receives (206) the preamble 204 from the UE 104. The base station 102 may receive, from at least one UE, preambles from the set of preambles in at least one RO among the set of ROs of the RO group. The base station 102 transmits (208) , to the at least one UE, a RAR message 210 associated with the RO group based on the received preambles. The UE 104 monitors (212) the RAR message 210 associated with the RO group based on the transmitted preamble. From UE point of view, if the UE transmits a preamble of the set of preambles in a RO of the RO group, it will monitor a RAR message which is associated with the preambles of the RO group. From BS point of view, if the base station receives any preamble of the set of preambles in any RO of the RO group, it will transmit a RAR message associated with the RO group with a RAR for the preamble. If the base station receives preambles in multiple ROs in the RO group, one RAR message associated with the RO group will be constructed to include RARs for preambles received in the multiple ROs.

[0111] In some embodiments, the set of preambles in each RO of the RO group may be associated with a same synchronization signal. In other words, the set of preambles in each RO of the RO group are associated with a same SSB (or a same beam or a same spatial filter) , so that the associated RAR message is transmitted using the beam same with the SSB. In this way, the number of RAR messages associated with a RO group may be associated  / same with the number of associated SSBs / beams of each RO of the RO group. Different from NR RACH where one RO is associated with max. N (N>=1) RAR messages, with some embodiments of the present disclosure, K (K>=1) ROs may be associated with one RAR message. In this way, the transmissions of RAR messages and DCI overhead for scheduling RAR messages may be reduced.

[0112] FIGS. 3A through 3B illustrate examples of associations between ROs and RARs in accordance with some example embodiments of the present disclosure. As shown in FIG. 3A, a RO group contains two ROs (RO#0 and RO#1) and both ROs are associated with a same SSB (e.g., SSB#0) . One RAR message (e.g., RAR#0) is associated with the preambles of both RO#0 and RO#1. If BS receives preambles in both RO#0 and RO#1, BS may transmit a RAR message RAR#0. The RAR message RAR#0 is transmitted using a beam same with SSB#0. Compared with the example of in FIG. 1F where one RO is associated with a RAR, the number of transmitted RARs is reduced half and the DCI overhead is reduced half as well.

[0113] As shown in FIG. 3B, a RO group contains two ROs (RO#0 and RO#1) and each RO is associated with SSB#0 and SSB#1. One RAR message is associated with a first subset of preambles (associated with a same SSB) of each RO in the RO group. This leads to two RAR messages associated with the RO group. The first RAR message RAR#0 is associated with the first subset of preambles (associated with SSB#0) of each of RO#0 and RO#1, and the second RAR message RAR#1 is associated with the second subset of preambles (associated with SSB#1) of each of the RO#0 and RO#1. Compared with the example of in FIG. 1G where one RO associated with two beams is associated with two RARs, the number of transmitted RARs is reduced half and the DCI overhead is reduced half as well.

[0114] At least for N-to-1 SSB to RO association, in which case only a subset of preambles of each RO is associated with the RAR message. Thus, the size of the RAR message would not be too large. For 1-to-1 SSB to RO association and 1-to-N SSB to RO association, since the size of one RAR is low (e.g., 64bits as in NR) , for a RO group with e.g., two ROs, even the whole 64 preambles of each RO are occupied, the resulted maximum RAR size would be roughly 8000bits. Considering in practice only a (small) portion of preambles may be occupied due to contention, the RAR message size would be acceptable. Further, the BS may flexibly determine whether to associate a RO group with a RAR message depending on the RAR message size. Thus, even if the RAR message is associated with a set of preambles in multiple ROs of a RO group, the size of the RAR message is acceptable and would not be too large.

[0115] In some embodiments, the RAR message 210 may include a plurality of RARs, each corresponding to a preamble in a RO in the RO group. For example, from the BS point of view, for each preamble among the set of preambles in each RO in the RO group, the RAR message 210 may include a corresponding RAR for that preamble. In some implementations, a RAR in the RAR message 210 corresponding to a respective preamble may include an indication of a RO in which the respective preamble is transmitted. In other words, regarding the RAR format, a RAR for a preamble (or a RAPID) may indicate from which RO of the RO group the preamble is received. For example, a MAC PDU of a RAR message associated with a RO group consists of one or more MAC subPDUs, each containing an RAR for a preamble that the base station receives in a RO of the RO group. Each MAC subPDU consists a MAC subheader with random access preamble ID (RAPID) and MAC RAR. The MAC subheader or the MAC RAR may include an indication of the RO in the RO group.

[0116] In some embodiments, the UE 104 may receive a configuration from the base station 102. The RO group may be determined based on the configuration. In some examples, the configuration may include an indication of a RO number for RO grouping. For example, each RO group may have the configured number of ROs with a set of preambles associated with the same synchronization signal. In some cases, in a PRACH configuration period of a RACH resource, if the number of ROs with a set of preambles associated with the same synchronization signal is not an integer number of times of the configured RO number for a RO group, then there may be a RO group with less ROs than the configured RO number for each synchronization signal. Alternatively, the configuration may include an indication of respective RO numbers for RO grouping for at least one feature or feature combination. For example, the size of RO group may be separately configured for a feature or a feature combination. In this way, the size of the RAR message may be controllable. In addition, the potential latency due to RO group formulation may be mitigated.

[0117] In some examples, in case of absence of the configuration, the UE 104 may monitor a RAR message associated with the RO based on the preamble. In other words, if the configuration for the size of the RO group is not provided, the UE assumes that RAR message is not associated with RO group.

[0118] In some embodiments, the UE 104 may receive, from the base station 102, a DCI for scheduling the RAR message 210 associated with the RO group. The DCI is scrambled by a RA-RNTI. The RA-RNTI is determined based on a RO with a predefined index in the RO group, e.g., based on a first RO or a last RO in the RO group. For example, the RA-RNTI may be determined based on the IDs (e.g., s_id, t_id, f_id) of the first or last RO in the RO group.

[0119] In some embodiments, the RAR message 210 associated with the RO group may be monitored within a time window associated with the RO group. The time window may be determined relative to a RO with a predefined index in the RO group, e.g., a first RO or a last RO in the RO group

[0120] In some embodiments, the UE 104 may determine a plurality of ROs associated with a same synchronization signal in a PRACH configuration period of a RACH resource, and determine at least one RO group associated with the synchronization signal based on RO grouping on the plurality of ROs. For example, RO groups may be formed for the (clustered) ROs in each PRACH configuration period of a RACH resource. As one embodiment, the ROs, which are within a PRACH configuration period and associated with the same SSB (s) , are indexed. A RO group contains a number of consecutively indexed ROs. In this way, the RAR reception latency may be reduced. In some examples, the plurality of ROs may be indexed in a frequency-first and time-second order, and the RO grouping may be based on indexes of the plurality of ROs. For example, to further reduce the RAR reception latency, the indexing may be in an order of frequency first, time second manner. With this indexing, the last RO group may contain ROs less than that in other RO groups.

[0121] FIG. 4 illustrates an example of RO group formulation in accordance with some example embodiments of the present disclosure. In the example shown in FIG. 4, the system has three SSBs {0, 1, 2} . SSB and RO are 1-to-1 associated. In each PRACH configuration period, there are 4 ROs in time domain, and 4 ROs multiplexed in frequency domain, so there are totally 16 ROs. Using SSB#0 as the target SSB, the ROs associated with SSB#0 are indexed to be {RO#0, #1, #2, #3, #4, #5} , using a manner of frequency first, time second. If the configured RO number for a RO group is two, then three RO groups are formed for SSB#0, as shown in FIG. 4. If a UE transmits a preamble in a RO of RO group #0, the UE will determine a RAR window relative to the last RO of RO group #0 (i.e., RO#1) , to monitor the RAR message. Besides, the RA-RNTI for scheduling the RAR message for RO group #0 may be determined based on the IDs of the last RO of RO group #0 (i.e., RO#1) . RO groups for SSB#1 and SSB#2 may be determined in a similar manner.

[0122] With some embodiments of the present disclosure, a set of preambles of each RO in a RO group may be associated with a same RAR message, i.e., the RAR message may contains RARs for a set of preambles of each RO in a RO group. The set of preambles in each RO of the RO group may be associated with a same SSB (or a same beam or a same spatial filter) . The RO group size is configurable. The RO group may be formulated for a set of indexed ROs associated with a same SSB (or a same beam or a same spatial filter) , and the indexing may follow a manner of frequency first time second. The RA-RNTI may be determined based a RO of the RO group, and RAR response window may be relative to a RO of the RO group. Based on the RO group formulation without preamble repetition, the transmissions of RAR messages may be reduced for NES and better spectral efficiency.

[0123] FIG. 5 illustrates an example signaling chart of a communication process that supports random access in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to FIG. 1A. The process 500 may involve the UE 104 and the BS 102. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 5 are merely for illustration, and not for limitation. It is to be understood that process 500 may further include additional blocks not shown and / or omit some shown blocks, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard. The process 500 may be performed independent from or in combination with the process 200 in FIG. 2.

[0124] As shown in FIG. 5, the base station 102 transmits (502) a configuration 504 of a set of RACH resources to the UE 104. The UE 104 receives (506) the configuration 504 of the set of RACH resources from the base station 102. The UE 104 determines (508) a RACH resource from the set of RACH resources, and transmits, to the base station 102, a preamble 514 in a RO in the RACH resource. Similarly, the base station 102 determines (510) the RACH resource from the set of RACH resources, and receives (516) , from the UE 104, a preamble 514 in a RO in the RACH resource. The base station 102 transmits (518) a RAR message 520 to the UE 104 based on the received preamble 514. Accordingly, the UE 104 monitors (522) the RAR message 520 based on the preamble. The RAR message 520 is scheduled by a DCI scrambled by a RA-RNTI, which is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource. In other words, the RA-RNTI of the DCI for scheduling RAR message may be determined (partly) based on the RACH resource ID. In this way, the RA-RNTI collision in case of multiple RACH resources may be avoided.

[0125] In a first specific example, the RA-RNTI may be calculated based on the RACH resource ID as: RA-RNTI = 1 + R_ID + K1*s_id + K1*14 × t_id + K1*14 × 80 × f_id

[0126] In a second specific example, the RA-RNTI may be calculated based on the RACH resource ID as: RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14*80*K1*R_ID where: -R_ID in these two embodiments is RACH resource ID. K1 is the maximum number of RACH resources that may be configured. Other parameters {s_id, t_id, f_id} are IDs of an RO, e.g., as in 3GPP TS 38.321.

[0127] In the example shown in FIG. 1H, by associating RA-RNTI with the RACH resource ID, the RA-RNTI of the two overlapped ROs are different, and RA-RNTI collision in case of multiple RACH resources is then avoided.

[0128] In some examples, the process 500 may be performed in combination with the process 200 in FIG. 2. For example, the UE may transmit the preamble 514 from a set of preambles in a RO of a RO group in the determined RACH resource, and monitor the RAR message 520 associated with the RO group. The RA-RNTI of the DCI for scheduling RAR message 520 may be determined based on the RACH resource ID and IDs of a RO (e.g., the first or last RO) of the RO group.

[0129] In some alternative examples, the process 500 may be performed independent from the process 200 in FIG. 2. For example, the UE may transmit the preamble 514 from a RO in the determined RACH resource, and monitor the RAR message 520 associated with the RO. The RA-RNTI of the DCI for scheduling RAR message 520 may be determined based on the RACH resource ID and IDs of the RO.

[0130] In some embodiments, the RACH resource may be associated with a set of features for feature combinations. A feature or feature combination of the UE 104 may be included in the set of features or feature combinations. That is, different RACH resources in the set of RACH resources may be associated with different sets of features for feature combinations. In some examples, the UE 104 may determine a RACH resource subset for the feature or feature combination from the RACH resource. The RO in which the preamble 514 is transmitted may be included in the RACH resource subset. The RACH resource subset may be determined based on a subset of SSB to RO mapping cycles. Alternatively, the RACH resource subset may be determined based on a subset of SSB to RO association periods. Alternatively, the RACH resource subset may be determined based on a subset of SSB to RO association pattern periods. Alternatively, the RACH resource subset may be determined based on a subset of PRACH configuration periods. In some examples, the UE 104 may determine a subset of preambles for the feature or feature combination from a set of preambles of the RACH resource, wherein the preamble is included in the subset of preambles.

[0131] For example, a RACH resource of a set of RACH resources may be configured for a set of features or a set of feature combinations, and each feature / feature combination may be allocated with a subset / full set of preambles in a subset / full set of ROs of the RACH resource. The subset of ROs may be determined from one of following: a subset of SSB to RO mapping cycles, in terms of e.g., the odd cycles, the even cycles, etc.; a subset of SSB to RO association periods, in terms of e.g., the odd association periods, the even association periods, etc.; a subset of SSB to RO association pattern periods, in terms of e.g., the odd association pattern periods, the even association pattern periods, etc, ; or a subset of PRACH configuration periods, in terms of e.g., the odd configuration periods, the even configuration periods, etc.

[0132] In a specific example, two RACH resources (e.g., RACH resource #0 and RACH resource #1) may be configured for UEs, each for different features / feature combinations. The RACH resource #0 may be configured for UEs with NULL feature, UEs with a first feature / feature combination and UEs with a second feature / feature combination. The UEs with NULL feature may use a first subset of preambles in each RO of the RACH resource. The UEs with a first feature / feature combination may use a second subset of preambles in ROs of odd SSB to RO association periods. The UEs with a second feature / feature combination may use a second subset of preambles in ROs of even SSB tor RO association periods. A RACH resource #1 may be configured for UEs with a third feature / feature combination and UEs with a fourth feature / feature combination. Each of the two features / feature combinations uses full set of preambles of odd SSB to RO association periods and even SSB to RO association periods, respectively.

[0133] In some embodiments, the ROs of the RACH resource may be associated with a full set of available beams for transmitting synchronization signals and / or broadcasting signals, or associated with a subset of beams of the full set of available beams.

[0134] In some embodiments, at least one first RO in the RACH resource may be overlapped with at least one second RO in a further RACH resource among the set of RACH resources. The UE 104 may determine whether the at least one first RO is valid based on priorities of the RACH resource and the further RACH resource. In other words, the valid RO for a RACH resource may be determined based on RACH resource priority. In some examples, the priority of a RACH resource may be determined based on the resource ID. The UE may be provided with a configuration of the priority order, ranking based on the resource ID, for each of the RACH resources. If ROs from two RACH resources are overlapped, the RO would be valid for the RACH resource with a higher priority, and invalid for the RACH resource with a lower priority.

[0135] With some embodiments of the present disclosure, UE may be provided with a set of RACH resources, and each RACH resource is configured with a separate resource ID and may be configured for a set of features / feature combinations. Each feature / feature combination may be configured to use a subset of ROs of a RACH resource. The valid RO of a RACH resource is determined based on the priority of the RACH resource. The RA-RNTI of the DCI for scheduling RAR message is determined (partly) based on the RACH resource ID. In this way, the RACH resource configuration may be designed, allowing multiple RACH resources e.g., for different sets of features or feature combinations, while also avoiding RA-RNTI collision.

[0136] FIG. 6 illustrates an example of a device 600 that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure. The device 600 may be an example of a UE 104 or a network entity 102 as described herein. The device 600 may support wireless communication with one or more network entities 102, UEs 104, or any combination thereof. The device 600 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 602, a memory 604, a transceiver 606, and, optionally, an I / O controller 608. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0137] The processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0138] In some implementations, the processor 602, the memory 604, the transceiver 606, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 602 and the memory 604 coupled with the processor 602 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 602, instructions stored in the memory 604) .

[0139] For example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a base station, a preamble from a set of preambles in one random access channel (RACH) occasion (RO) of a RO group, wherein the RO group comprises a set of ROs; and a means for monitoring a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the transmitted preamble. Alternatively or additionally, the processor 602 may be configured to operable to support a means for receiving, from a base station, a configuration of a set of random access channel (RACH) resources; a means for determining a RACH resource from the set of RACH resources; a means for transmitting, to the base station, a preamble in a RACH occasion (RO) in the RACH resource; and a means for monitoring a random access response (RAR) message based on the preamble, wherein the RAR message is scheduled by a DCI scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource.

[0140] In another example, the processor 602 may support wireless communication at the device 600 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 602 may be configured to operable to support a means for receiving, from at least one user equipment (UE) , preambles from a set of preambles in at least one random access channel (RACH) occasion (RO) among a set of ROs of a RO group; and a means for transmitting, to the at least one UE, a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the received preambles. Alternatively or additionally, the processor 602 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration of a set of random access channel (RACH) resources; a means for determining a RACH resource from the set of RACH resources; a means for receiving, from the UE, a preamble in a RACH occasion (RO) in the RACH resource; and a means for transmitting, to the UE, a random access response (RAR) message based on the preamble, wherein the RAR message is scheduled by a DCI scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource.

[0141] The processor 602 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 602 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 602. The processor 602 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 604) to cause the device 600 to perform various functions of the present disclosure such that the device 600 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 2 to 6.

[0142] The memory 604 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 604 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 602 cause the device 600 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 602 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 604 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0143] The I / O controller 608 may manage input and output signals for the device 600. The I / O controller 608 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 608 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 608 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 608 may be implemented as part of a processor, such as the processor 606. In some implementations, a user may interact with the device 600 via the I / O controller 608 or via hardware components controlled by the I / O controller 608.

[0144] In some implementations, the device 600 may include a single antenna 610. However, in some other implementations, the device 600 may have more than one antenna 610 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 606 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 610, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 606 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 606 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 610 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 610. The transceiver 606 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0145] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmit chain may also include one or more antennas 610 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0146] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 610 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0147] FIG. 7 illustrates an example of a processor 700 that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 700 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may be implemented in a device or its components as described herein. For example, the device may be an example of a UE 104 as described herein. The processor 700 may include a controller 702 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 700 may optionally include at least one memory 704, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 700 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 700. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0148] The processor 700 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 700) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0149] The controller 702 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 702 may operate as a control unit of the processor 700, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 700. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0150] The controller 702 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 704 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 702 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 704. The controller 702 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 702 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 700 to cause the processor 700 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 702 may be configured to manage flow of data within the processor 700. The controller 702 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 700.

[0151] The memory 704 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 700 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementation, the memory 704 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 700) . In some other implementations, the memory 704 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 700) .

[0152] The memory 704 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 700, cause the processor 700 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 702 and / or the processor 700 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 704 to cause the processor 700 to perform various functions. For example, the processor 700 and / or the controller 702 may be coupled with or to the memory 704, and the processor 700, the controller 702, and the memory 704 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 700 may include multiple processors and the memory 704 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0153] The one or more ALUs 700 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementation, the one or more ALUs 700 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 700) . In some other implementations, the one or more ALUs 700 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 700) . One or more ALUs 700 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 700 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 700 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 700 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 700 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0154] The processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support a means for transmitting, to a base station, a preamble from a set of preambles in one random access channel (RACH) occasion (RO) of a RO group, wherein the RO group comprises a set of ROs; and a means for monitoring a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the transmitted preamble. Alternatively or additionally, the processor 700 may be configured to operable to support a means for receiving, from a base station, a configuration of a set of random access channel (RACH) resources; a means for determining a RACH resource from the set of RACH resources; a means for transmitting, to the base station, a preamble in a RACH occasion (RO) in the RACH resource; and a means for monitoring a random access response (RAR) message based on the preamble, wherein the RAR message is scheduled by a DCI scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource.

[0155] In another example, the processor 700 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 700 may be configured to or operable to support a means for receiving, from at least one user equipment (UE) , preambles from a set of preambles in at least one random access channel (RACH) occasion (RO) among a set of ROs of a RO group; and a means for transmitting, to the at least one UE, a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the received preambles. Alternatively or additionally, the processor 602 may be configured to operable to support a means for transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration of a set of random access channel (RACH) resources; a means for determining a RACH resource from the set of RACH resources; a means for receiving, from the UE, a preamble in a RACH occasion (RO) in the RACH resource; and a means for transmitting, to the UE, a random access response (RAR) message based on the preamble, wherein the RAR message is scheduled by a DCI scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource.

[0156] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method 800 that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 800 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 800 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0157] At 805, the method may include transmitting, to a base station, a preamble from a set of preambles in one random access channel (RACH) occasion (RO) of a RO group, wherein the RO group comprises a set of ROs. The operations of 805 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 805 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0158] At 810, the method may include monitoring a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the transmitted preamble. The operations of 810 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 810 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0159] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method 900 that supports determining that a set of ROs in the plurality of ROs are valid or invalid in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 900 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 900 may be performed by a UE 104 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0160] At 905, the method may include receiving, from a base station, a configuration of a set of random access channel (RACH) resources. The operations of 905 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 905 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0161] At 910, the method may include determining a RACH resource from the set of RACH resources. The operations of 910 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 910 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0162] At 915, the method may include transmitting, to the base station, a preamble in a RACH occasion (RO) in the RACH resource. The operations of 915 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 915 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0163] At 920, the method may include monitoring a random access response (RAR) message based on the preamble, wherein the RAR message is scheduled by a DCI scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource. The operations of 920 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 920 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0164] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1000 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0165] At 1005, the method may include receiving, from at least one user equipment (UE) , preambles from a set of preambles in at least one random access channel (RACH) occasion (RO) among a set of ROs of a RO group. The operations of 1005 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1005 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0166] At 1010, the method may include transmitting, to the at least one UE, a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the received preambles. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0167] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 that supports random access in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a network entity 102 as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0168] At 1105, the method may include transmitting, to a user equipment (UE) , a configuration of a set of random access channel (RACH) resources. The operations of 1105 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1105 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0169] At 1110, the method may include determining a RACH resource from the set of RACH resources. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0170] At 1115, the method may include receiving, from the UE, a preamble in a RACH occasion (RO) in the RACH resource. The operations of 1115 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1115 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0171] At 1120, the method may include transmitting, to the UE, a random access response (RAR) message based on the preamble, wherein the RAR message is scheduled by a DCI scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a device as described with reference to FIG. 1A.

[0172] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0173] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0174] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0175] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0176] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0177] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

A user equipment comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:transmit, via the transceiver to a base station, a preamble from a set of preambles in one random access channel (RACH) occasion (RO) of a RO group, wherein the RO group comprises a set of ROs; andmonitor, via the transceiver, a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the transmitted preamble.The UE of claim 1, wherein the set of preambles in each RO of the RO group are associated with a same synchronization signal.The UE of claim 1, wherein the RAR message comprises a plurality of RARs, each corresponding to a preamble in an RO in the RO group.The UE of claim 3, wherein a RAR in the RAR message corresponding to a respective preamble comprises an indication of an RO in which the respective preamble is transmitted.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, a configuration, wherein the RO group is determined based on the configuration;wherein the configuration comprises one of the following:an indication of a RO number for RO grouping, oran indication of respective RO numbers for RO grouping for at least one feature or feature combination.The UE of claim 5, wherein the processor is further configured to:in case of absence of the configuration, monitor, via the transceiver, a RAR message associated with the RO based on the preamble.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, downlink control information (DCI) for scheduling the RAR message associated with the RO group, wherein the DCI is scrambled by a random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) , the RA-RNTI is determined based on a RO with a predefined index in the RO group,wherein the RO with the predefined index is one of the following:a first RO in the RO group, ora last RO in the RO group.The UE of claim 1, wherein the RAR message associated with the RO group is monitored within a time window associated with the RO group,wherein the time window is determined relative to a RO with a predefined index in the RO group,wherein the RO with the predefined index is one of the following:a first RO in the RO group, ora last RO in the RO group.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:determine a plurality of ROs associated with a same synchronization signal in a physical RACH (PRACH) configuration period of a RACH resource; anddetermine at least one RO group associated with the synchronization signal based on RO grouping on the plurality of ROs.The UE of claim 9, wherein the plurality of ROs are indexed in a frequency-first and time-second order, and the RO grouping is based on indexes of the plurality of ROs.The UE of claim 1, wherein the processor is further configured to:receive, via the transceiver from the base station, a configuration of a set of RACH resources;determine a RACH resource from the set of RACH resources; andreceive, via the transceiver from the base station, a DCI for scheduling the RAR message, wherein the DCI is scrambled by a RA-RNTI, the RA-RNTI is determined based on a resource identity (ID) of the RACH resource.The UE of claim 11, wherein the RACH resource is associated with a set of features for feature combinations,wherein a feature or feature combination of the UE is comprised in the set of features or feature combinations.The UE of claim 12, wherein the processor is further configured to:determine a RACH resource subset for the feature or feature combination from the RACH resource, wherein the RO is comprised in the RACH resource subset,wherein the RACH resource subset is determined based on one of the following:a subset of synchronization signal block (SSB) to RO mapping cycles;a subset of SSB to RO association periods;a subset of SSB to RO association pattern periods; ora subset of PRACH configuration periods.The UE of claim 12, wherein the processor is further configured to:determine a subset of preambles for the feature or feature combination from a set of preambles of the RACH resource, wherein the preamble is comprised in the subset of preambles.The UE of claim 11, wherein at least one first RO in the RACH resource is overlapped with at least one second RO in a further RACH resource among the set of RACH resources, wherein the processor is further configured to:determine whether the at least one first RO is valid based on priorities of the RACH resource and the further RACH resource.A base station comprising:a processor; anda transceiver coupled to the processor,wherein the processor is configured to:receive, via the transceiver from at least one user equipment (UE) , preambles from a set of preambles in at least one random access channel (RACH) occasion (RO) among a set of ROs of a RO group; andtransmit, via the transceiver to the at least one UE, a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the received preambles.The base station of claim 16, wherein the RAR message comprises a plurality of RARs, each corresponding to a preamble among the received preambles in an RO in the RO group.The base station of claim 17, wherein each RAR in the RAR message corresponding to a respective preamble comprises an indication of a respective RO in which the respective preamble is received.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:transmit, to a base station, a preamble from a set of preambles in one random access channel (RACH) occasion (RO) of a RO group, wherein the RO group comprises a set of ROs; andmonitor a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the transmitted preamble.A processor for wireless communication, comprising:at least one memory; anda controller coupled with the at least one memory and configured to cause the controller to:receive, from at least one user equipment (UE) , preambles from a set of preambles in at least one random access channel (RACH) occasion (RO) among a set of ROs of a RO group; andtransmit, to the at least one UE, a random access response (RAR) message associated with the RO group based on the received preambles.