Random access response enhancement

WO2026162012A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-06NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD +1
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
NOKIA SOLUTIONS (SHANGHAI) CO LTD
Filing Date
2025-01-28
Publication Date
2026-08-06

Smart Images

  • Figure CN2025075605_06082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075605_06082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Example embodiments of the present disclosure are directed to solutions for random access response (RAR) enhancement. In a solution, a first apparatus receives a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block (SSB) from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second SSB different from the first SSB from a third apparatus different from the second apparatus. The first apparatus determines a first slot for first downlink control information (DCI) associated with a first RAR message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second DCI associated with a second RAR message to the second random access request. The first apparatus transmits the first DCI in the first slot and the second DCI in the second slot.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RANDOM ACCESS RESPONSE ENHANCEMENTFIELD

[0001] Various example embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication and in particular, to methods, devices, apparatuses and computer readable storage medium for random access response (RAR) enhancement.BACKGROUND

[0002] In telecommunications, a random access procedure is a fundamental process used in wireless communication networks to manage and coordinate initial connections between user equipment (UE) and the network device, for example, in both initial access and contention-free random access (CFRA) for handover. This process is especially crucial in cellular networks, like the fifth generation (5G) network, where multiple devices may attempt to access the network simultaneously.

[0003] The RAR is used for managing communication between the UE and the network device after an initial access request. The RAR ensures that the random access procedure remains organized, minimizes collision effects, and allows the UE to establish connections quickly and efficiently. The downlink control information (DCI) transmitted on the physical downlink control channel (PDCCH) may be used to provide resource allocation information and / or scheduling information for the UE to proceed with a random access procedure.SUMMARY

[0004] In a first aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to: receive a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block from a third apparatus different from the second apparatus, wherein the first random access request message and the second random access request message are received at the same random access channel (RACH) occasion; determine a first slot for first downlink control information associated with a first random access response message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second downlink control information associated with a second random access response message to the second random access request; and transmit the first downlink control information in the first slot and the second downlink control information in the second slot.

[0005] In a second aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises at least one processor; and at least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to: transmit, to a first apparatus, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block; receive, from the first apparatus, first downlink control information in a first slot, the first downlink control information being associated with a first random access response message; determine whether the first random access response message is addressed to the second apparatus based, at least in part, on the first random access response message; and in accordance with a determination that the first random access response message is not addressed to the second apparatus, monitor, in a second slot different from the first slot, second downlink control information associated with a second random access response message which corresponds to the first random access request message.

[0006] In a third aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: receiving a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block from a third apparatus different from the second apparatus, wherein the first random access request message and the second random access request message are received at the same random access channel (RACH) occasion; determining a first slot for first downlink control information associated with a first random access response message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second downlink control information associated with a second random access response message to the second random access request; and transmitting the first downlink control information in the first slot and the second downlink control information in the second slot.

[0007] In a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method. The method comprises: transmitting, to a first apparatus, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block; receiving, from the first apparatus, first downlink control information in a first slot, the first downlink control information being associated with a first random access response message; determining whether the first random access response message is addressed to the second apparatus based, at least in part, on the first random access response message; and in accordance with a determination that the first random access response message is not addressed to the second apparatus, monitoring in a second slot different from the first slot, second downlink control information associated with a second random access response message which corresponds to the first random access request message.

[0008] In a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a first apparatus. The first apparatus comprises means for receiving a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block from a third apparatus different from the second apparatus, wherein the first random access request message and the second random access request message are received at the same random access channel (RACH) occasion; means for determining a first slot for first downlink control information associated with a first random access response message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second downlink control information associated with a second random access response message to the second random access request; and means for transmitting the first downlink control information in the first slot and the second downlink control information in the second slot.

[0009] In a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a second apparatus. The second apparatus comprises means for transmitting, to a first apparatus, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block; means for receiving, from the first apparatus, first downlink control information in a first slot, the first downlink control information being associated with a first random access response message; means for determining whether the first random access response message is addressed to the second apparatus based, at least in part, on the first random access response message; and means for in accordance with a determination that the first random access response message is not addressed to the second apparatus, monitoring in a second slot different from the first slot, second downlink control information associated with a second random access response message which corresponds to the first random access request message.

[0010] In a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the third aspect.

[0011] In an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable medium. The computer readable medium comprises instructions stored thereon for causing an apparatus to perform at least the method according to the fourth aspect.

[0012] It is to be understood that the Summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0013] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, where:

[0014] FIG. 1 illustrates an example communication environment in which example embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0015] FIG. 2 illustrates a schematic diagram of multiple synchronization signal blocks to the same random access channel occasion;

[0016] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of multiple DCIs with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by the same random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) transmitted in the same slot;

[0017] FIG. 4 illustrates a signaling flow of a random access procedure in a conventional scenario;

[0018] FIG. 5 illustrates a signaling flow of a random access procedure in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 6 illustrates a schematic diagram of multiple DCIs with the same RA-RNTI transmitted in different slots in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 7 illustrates an example signaling flow of a random access procedure in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 10 illustrates a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure; and

[0024] FIG. 11 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some example embodiments of the present disclosure.

[0025] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. Embodiments described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0027] 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.

[0028] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0029] It shall be understood that although the terms “first, ” “second, ” …, etc. in front of noun (s) and 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 and they do not limit the order of the noun (s) . For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0030] As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0031] As used herein, unless stated explicitly, performing a step “in response to A” does not indicate that the step is performed immediately after “A” occurs and one or more intervening steps may be included.

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

[0033] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following: (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only  analog and / or digital circuitry) and (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) : (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with  software / firmware and (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital  signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a  portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0034] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0035] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as New Radio (NR) , Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the 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) , 5.5G, 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 of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0036] As used herein, the term “network device” refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , an NR NB (also referred to as a gNB) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a low power node such as a femto, a pico, a non-terrestrial network (NTN) or non-ground network device such as a satellite network device, a low earth orbit (LEO) satellite and a geosynchronous earth orbit (GEO) satellite, an aircraft network device, and so forth, depending on the applied terminology and technology. In some example embodiments, radio access network (RAN) split architecture comprises a Centralized Unit (CU) and a Distributed Unit (DU) at an IAB donor node. An IAB node comprises a Mobile Terminal (IAB-MT) part that behaves like a UE toward the parent node, and a DU part of an IAB node behaves like a base station toward the next-hop IAB node.

[0037] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. The terminal device may also correspond to a Mobile Termination (MT) part of an IAB node (e.g., a relay node) . In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0038] As used herein, the term “resource, ” “transmission resource, ” “resource block, ” “physical resource block” (PRB) , “uplink resource, ” or “downlink resource” may refer to any resource for performing a communication, for example, a communication between a terminal device and a network device, such as a resource in time domain, a resource in frequency domain, a resource in space domain, a resource in code domain, or any other combination of the time, frequency, space and / or code domain resource enabling a communication, and the like. In the following, unless explicitly stated, a resource in both frequency domain and time domain will be used as an example of a transmission resource for describing some example embodiments of the present disclosure. It is noted that example embodiments of the present disclosure are equally applicable to other resources in other domains.

[0039] FIG. 1 illustrates an example communication environment 100 in which example embodiments of the present disclosure can be implemented. In the communication environment 100, a plurality of communication devices, including a first apparatus 110, a second apparatus 120, and a third apparatus 122. In the example of FIG. 1, the second apparatus 120 and the third apparatus 122 may be terminal devices, e.g., UEs and the first apparatus 110 may be a network device, e.g., a base transceiver station (BTS) or a gNB, serving the UEs.

[0040] As shown in FIG. 1, the first apparatus 110 may provide signals to UEs by beamforming. The signals may be referred to as beams, for purpose of discussion. In some example implementations, a beam may be associated with a synchronization signal block (SSB) . In the example of FIG. 1, the first apparatus 110 may provide beams including two beams, for example, a first beam associated with a first SSB and referred to as a SSB beam#1, and a second beam associated with a second SSB and referred to as a SSB beam#2.

[0041] In the example communication environment 100, the third apparatus 122 may receive signals that the first apparatus 110 sent through the SSB beam#2. As illustrated, the second apparatus 120 may be associated with both the SSB beam#1 and the SSB beam#2. For example, the second apparatus 120 may receive the signal related to the SSB beam#1 and the SSB beam#2.

[0042] It is to be understood that the number of devices and their connections shown in FIG. 1 are only for the purpose of illustration without suggesting any limitation. The communication environment 100 may include any suitable number of devices configured to implementing example embodiments of the present disclosure. Although not shown, it would be appreciated that one or more additional devices may be associated with both the SSB beam#1 and / or the SSB beam#2, and one or more additional beams may be provided in the communication environment 100.

[0043] In the following, for the purpose of illustration, some example embodiments are described with the second apparatus 120 and the third apparatus 122 operating as terminal devices, e.g., UEs, and the first apparatus 110 operating as a network device, e.g., a base transceiver station (BTS) or a gNB. However, in some example embodiments, operations described in connection with a terminal device may be implemented at a network device or other device, and operations described in connection with a network device may be implemented at a terminal device or other device.

[0044] In some example embodiments, a transmission direction from the first apparatus 110 to the second apparatus 120 or the third apparatus 122 is referred to as a downlink (DL) , while a transmission direction from the second apparatus 120 or the third apparatus 122 to the first apparatus 110 is referred to as an uplink (UL) . In DL, the first apparatus 110 is a transmitting (TX) device (or a transmitter) and the second apparatus 120 or the third apparatus 122 is a receiving (RX) device (or a receiver) . In UL, the second apparatus 120 or the third apparatus 122 is a TX device (or a transmitter) and the first apparatus 110 is a RX device (or a receiver) .

[0045] Communications in the communication environment 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0046] In the example environment 100, during a random access (RA) process, for transmission of random access response (RAR) , the first apparatus 110 may transmit the DCI to the second apparatus 120 and the third apparatus 122 via the SSB beams. For example, the first apparatus 110 may transmit the DCI for the second apparatus 120 (also referred to as “DCI1” for purpose of discussion) to the second apparatus 120 via the SSB beam#1, and transmit the DCI for the third apparatus 122 (also referred to as “DCI2” for purpose of discussion) to the third apparatus 122 via the SSB beam#2.

[0047] Reference is made to FIG. 2, which illustrates a schematic diagram 200 of multiple SSBs associated with the same random access channel (RACH) occasion (RO) . In the mechanism in FIG. 2, for the preambles in same physical random access channel (PRACH) occasion but associated with different SSBs, their RARs may be scheduled by downlink control information (DCI) with CRC scrambled by a same random access radio network temporary identifier (RA-RNTI) but may be transmitted with different SSB beams from the base transceiver station (BTS) . In these cases, the RARs are separated and not concatenated within one medium access control (MAC) protocol data unit (PDU) .

[0048] The ssb-perRACH-Occasion parameter defined by RACH-ConfigCommon: : ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB allows associating N preamble sets to one PRACH occasion. Each preamble set is then associated to one SSB index. As illustrated in FIG. 2, when N>1, for each PRACH occasion, the preambles may be divided into N preamble sets, each preamble set associated with one SSB index.

[0049] For example, FIG. 2 shows two preamble sets, namely, preamble set1 and preamble set2. As an example, the total number of (random access) RA preambles (denoted as totalNumberOfRA-Preambles) may be 64, which means there may be 64 preambles in total. The preamble set1 may include preambles with indexes 0, 1, ..., 31. The preamble set2 may include preambles with indexes 32, 33, …, 63.

[0050] In an example, the ssb-perRACH-Occasion may be 2, which means two SSBs are associated with one RO. Moreover, one RA-RNTI is associated with the RO. The preamble set1 may be associated with the index of a SSB (e.g., SSB1) , which is also referred to as “SSB index” , and the preamble set2 may be associated with the index of the SSB2.

[0051] In the BTS, for each detected preamble in one preamble set, the associated SSB beam may be used for its corresponding DCI and RAR transmission. The RA-RNTI may be used for the CRC scrambling of PDCCH and for scrambling of PDSCH for Msg2, and may be calculated as follows: RA-RNTI = 1 + s_id + 14 × t_id + 14 × 80 × f_id + 14 × 80 × 8 × ul_carrier_id,   (1) where s_id is the index of the first orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)  symbol of the PRACH occasion, t_id is the index of the first slot of the PRACH occasion in a system frame, f_id is the index of the PRACH occasion in the frequency domain, and ul_carrier_id is the UL carrier used for random access preamble transmission.

[0052] The RA-RNTI may be calculated only as a function of the PRACH occasion in which the preamble is transmitted regardless of the associated SSB for the preamble.

[0053] Moreover, the multiple pieces of DCI (also referred to as “DCIs” , for purpose of discussion) with same RA-RNTI scrambling may be transmitted parallelly (in the same slot) . FIG. 3 illustrates a schematic diagram 300 of multiple DCIs with the same RA-RNTI transmitted parallelly, for example, in the same slot. FIG. 3 involves a first response message (first DCI which is denoted as “DCI #1” ) associated with a resource 310 and a second response message (second DCI which is denoted as “DCI #2” ) associated with a resource 320. The DCI #1 and the DCI #2 may be transmitted from the BTS to the UEs via a SSB beam #1 and a SSB beam #2, respectively. The DCI #1 may be DCI with CRC scrambled by a RA-RNTI #1 and the corresponding RAR #1 may be associated with a random access preamble identity (RAPID) #1. The DCI #2 may be DCI with CRC scrambled by the same RA-RNTI #1 and the corresponding RAR #2 may be associated with a random access preamble identity (RAPID) #2.

[0054] As illustrated, the resource 310 and the resource 320 may be the same in the time domain and different in the frequency domain.

[0055] The mechanism in FIG. 3 may be used for contention based or contention free RACH procedure. Additionally, the mechanism in FIG. 3 may be applicable for Type-1 PRACH (4-step type) and Type-2 PRACH (2-step type) . In the Type-2 PRACH, the RA-RNTI of FIG. 3 may be message broadcast radio network temporary identifier (MSGB-RNTI) . Moreover, the mechanism may be used in time division duplexing (TDD) frequency range 1 (FR1) , TDD frequency range 2 (FR2) , and frequency division duplexing (FDD) .

[0056] The multiple DCIs may be transmitted parallelly (at same slot) , as illustrated by FIG. 3. When the multiple DCIs with same RA-RNTI are transmitted at same slot from the BTS, UEs may not expect to process information from more than one DCI format 1_0 with CRC scrambled by same RA-RNTI, which may lead to RAR reception failure.

[0057] Reference is made to FIG. 4, which illustrates an example signaling flow 400 of a random access response. This random access response may occur in a conventional scenario. The FIG. 4 involves a UE 420, a UE 422, and a BTS 410. The BTS 410 may perform frequency domain beamforming, so different beams may be used for different resources, e.g., physical resource blocks (PRBs) .

[0058] In the example shown in FIG. 4, it is assumed that two SS / physical broadcasting channel (PBCH) blocks are associated with one PRACH (RO) . As illustrated, at 4010, the UE 420 may initiate a PRACH procedure with preamble identification (ID) RAPID1 on a RO associated with the strongest beam of the UE 420, e.g., SSB beam #1. Specifically, the UE 420 may transmit a message, for example, message 1 (also referred to as “Msg1” ) to the BTS 410 to initiate the RA process. The Msg1 transmitted from the UE 420 may be related to a RAPID associated with SSB beam #1 (referred to as “RAPID1-SSB1” ) , which may be associated with the UE 420. The UE 422, at 4020, may initiate a PRACH procedure with preamble ID RAPID2 on the same RO associated to the strongest beam of UE 422, e.g., SSB beam #2 (referred to as “RAPID2-SSB2” ) .

[0059] Subsequently, at 4030, the BTS 410 may detect the preambles of the UE 420 and the UE 422 at the same RO. The preamble of the UE 420 may be associated with SSB beam #1 (also referred to as “SSB#1” ) and the preamble of the UE 422 may be associated with SSB beam #2 (also referred to as “SSB#2” ) . Moreover, the BTS 410, at 4040, may calculate the same RA-RNTI (referred to as RA-RNTI1) for the UE 420 and the UE 422 for scrambling the DCIs’ CRC.

[0060] Furthermore, at 4050, the BTS 410 may transmit two DCIs associated with two RAR messages in the same DL slot. For example, the BTS 410 may transmit two DCIs with different SSB beams. The SSB beam #1 may be used for the first DCI and scheduled RAR (also referred to as “DCI1-SSB1 and RAR1-SSB1” ) for the UE 420 and SSB beam #2 may be used for the second DCI and scheduled RAR (also referred to as “DCI1-SSB2 and RAR2-SSB2” ) for the UE 422. In these cases, the two DCIs may be scheduled by the BTS 410 in the same slot (i.e. same time resources) via FDM, and the corresponding two RARs may not be concatenated within one MAC PDU.

[0061] Specifically, at 4060, the BTS 410 may transmit a message 2 (also referred to as “Msg2” ) , for example, the DCI2-SSB2 and RAR2-SSB2 (i.e., the DCI and RAR transmitted via SSB beam#2) to the UE 422. The DCI2-SSB2 may be DCI with CRC scrambled by RA-RNTI1. Additionally, the RAR2-SSB2 may include the RAPID2. At 4070, the UE 422 may detect the DCI2-SSB2 and the RAR2-SSB2, i.e. the DCI format 1_0 with cyclic redundancy check (CRC) scrambled by RA-RNTI1 and a transport block in a corresponding PDSCH within the RAR window. The UE 422 may pass the transport block to higher layers. The higher layers may parse the transport block for the RAPID associated with the PRACH transmission. The RAPID may be identified as RAPID2, which is exactly matched with the preamble ID of the UE 422. In these cases, the RAR reception may be successful for the UE 422.

[0062] Moreover the UE 420 may be in the overlap coverage area of the SSB#1 and SSB#2. In these cases, in addition to the UE 422, the UE 420 may also receive, at 4080, the message 2, for example, the DCI2-SSB2 and the RAR2-SSB2 from the BTS 410. At 4090, the UE 420 may detect the DCI2-SSB2 and the RAR 2 from SSB2 and process for RA-RNTI1 and discard it based on the RAPID. In this step, the UE 420 may only process one DCI with RA-RNTI1 in one slot, usually the first received one.

[0063] Specifically, at 4090, regarding the received DCI2-SSB2 and RAR2-SSB2, the UE 420 may detect the DCI format 1_0 with CRC scrambled by RA-RNTI1 and a transport block in a corresponding PDSCH within the window. The UE 420 may pass the transport block to higher layers. The higher layers may parse the transport block for the RAPID associated with the PRACH transmission. The RAPID may be identified as RAPID2, which does not match with the preamble ID of the UE 420. In other words, the UE 420 may decode first the DCI meant for UE 422, which schedules a RAR PDSCH that does not contain the RAPID1 (but only RAPID2) .

[0064] Furthermore, at 4100, as the message 2, for example, the DCI1-SSB1 with CRC scrambled by RA-RNTI1 reached UE 420 in the same slot (i.e. since the DCI scheduling the RAR containing RAPID1 is transmitted in the same CORESET as the DCI scheduling the RAR containing only RAPID2) , so the DCI1-SSB1 may not be processed, consequently the RAR1-SSB1 that contains RAPID1 may not be processed (4110) . In these cases, the RAR reception may not be successful for the UE 420 (4120) .

[0065] Multiple RARs with different SSB beam to one MAC PDU may be packeted and transmitted in same time and frequency domain resources. The RARs may be beamformed either with sector beam or with multiple SSB beams. Beamforming with sector beam may use a lower number of antenna elements as compared to an approach based on SSB beams, including PBCH transmission. Moreover, using the sector beam may lead to coverage reduction and / or RAR performance degradation. Alternatively or in addition, beamforming with multiple SSB beams may use the same number of antenna elements as compared to a SSB transmission to beamform physical broadcasting channel (PBCH) , but it may be only possible for the BTS capable of multi-user multiple-input multiple-output (MU-MIMO) DL transmission prior to RRC connection.

[0066] Embodiments of the present disclosure propose a solution for RAR enhancement. In the proposed solution, DCIs associated with random access response messages to random access requests received at the same random access channel (RACH) occasion may be transmitted in different slots in different SSB beams. In this way, UEs in the coverage of two or more SSB beams may not suffer the ambiguity of receiving multiple DCIs with CRC scrambled by the same RA-RNTI at the same slot. As such, the random access procedure may be enhanced.

[0067] Example embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

[0068] Reference is made to FIG. 5, which illustrates a signaling flow 500 of a random access procedure in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purposes of discussion, the signaling flow 500 will be discussed with reference to FIG. 1. The FIG. 5 involves the first apparatus 110, the second apparatus 120 of FIG. 1. In some implementations, the first apparatus 110 may be implemented as or include a network device, e.g., a gNB or a BTS, and the second apparatus 120 may be implemented as or include a terminal device, e.g., a UE.

[0069] In operation, the second apparatus 120 transmits (5010) , to the first apparatus 110, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block. The first RAPID is associated with a first synchronization signal block. Correspondingly, the first apparatus 110 receives (5020) the first random access request message from the second apparatus 120. Additionally, the first apparatus 110 also receives (5020) , from the third apparatus 122, a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block at the same RO.

[0070] Subsequently, the first apparatus 110 determines (5030) a first slot for first DCI associated with a first RAR message to the first random access request. The first apparatus 110 also determines (5030) a second slot different from the first slot for second DCI associated with a second RAR message to the second random access request. The first slot and the second slot may be in the same RAR window.

[0071] In some example embodiments, the first apparatus 110 may determine an order of the first slot and the second slot. This determination may be conducted based on a comparison between a measurement result of a first preamble signal associated with the first random access request message and a measurement result of a second preamble signal associated with the second random access request message.

[0072] The measurement result may include various information or metrics related to measuring of a received signal. For example, the measurement result of the first preamble signal may include the detected power (also referred to as “first detected signal power” ) of the first preamble signal. The measurement result of the second preamble signal may include the detected power (also referred to as “second detected signal power” ) of the second preamble signal. In this case, the first apparatus 110 may determine the order of the first slot and the second slot based on a comparison between the first detected signal power and the second detected signal power. If the first detected signal power is greater than or equal to the second detected signal power, the first apparatus 110 may determine that the first slot precedes the second slot. If the first detected signal power is smaller than the second detected signal power, the first apparatus 110 may determine that the second slot precedes the first slot.

[0073] It is to be understood that the process of determining the order of the first slot and the second slot mentioned herein are only for the purpose of illustration, without suggesting any limitation. Embodiments of the present disclosure are not limited here.

[0074] In the following description, by way of example, the case where the first DCI is transmitted prior to the second DCI will be explained. It is to be understood that the case where the first DCI is transmitted prior to the second DCI mentioned herein are only for the purpose of illustration, without suggesting any limitation. Embodiments of the present disclosure are not limited here. In some embodiments, the second DCI is transmitted prior to the first DCI.

[0075] After determining the first slot and the second slot, the first apparatus 110 transmits (5040) the first DCI in the first slot and the second DCI in the second slot. Correspondingly, the second apparatus 120 receives (5050) the first DCI in the first slot from the first apparatus 110.

[0076] Specifically, in some example embodiments, the first apparatus 110 may transmit the first DCI via a first beam associated with the first synchronization signal block and the second DCI via a second beam associated with the second synchronization signal block. For example, the first DCI may be transmitted via the SSB beam#1 and the second DCI may be transmitted via the SSB beam#2. Since the second apparatus 120 may receive the signal related to the SSB beam#1 and the SSB beam#2. The second apparatus 120 may receive the first DCI and / or the second DCI. Additionally, the first slot and the second slot may be included in the same random access response window.

[0077] In some implementations, a cyclic redundancy check (CRC) of the first DCI and a CRC of the second DCI may be scrambled by the same random access-radio network temporary identity (RA-RNTI) .

[0078] After receiving the first DCI, the second apparatus 120 determines (5060) whether the first RAR message associated with the first DCI is addressed to the second apparatus 120 based, at least in part, on the first RAR message.

[0079] In some example embodiments, the second apparatus 120 may determine whether the RA-RNTI used for scrambling the CRC of the first DCI is associated with the second apparatus 120. If the RA-RNTI is associated with the second apparatus 120, the second apparatus 120 may determine whether a transport block of the first RAR message is related to the first RAPID. In this case, if the transport block of the first RAR message is related to the first RAPID, the second apparatus 120 may determine that the first RAR message is addressed to the second apparatus 120. If the transport block of the first RAR message is not related to the first RAPID, the second apparatus 120 may determine that the first RAR message is not addressed to the second apparatus 120. If the first RAR message is addressed to the second apparatus 120, the RAR reception may be successful for the second apparatus 120.

[0080] In the case where the first RAR message is not addressed to the second apparatus 120, the second apparatus 120 may monitor, in the second slot, the second DCI associated with the second RAR message which corresponds to the first random access request message. In this case, the second apparatus 120 may receive the second DCI in the second slot. The first slot and the second slot may be in the same RAR window. Then, the second apparatus 120 may determine whether the second RAR message corresponds to the first random access request message as described above.

[0081] In this way, the multiple DCIs with CRC scrambled by the same RA-RNTI DCIs for different UEs may be transmitted in different slots based on different SSBs. The DCI for the second apparatus 120 may be received and specified by the second apparatus 120 from the multiple DCIs. Thus, the effectiveness of the random access procedure may be improved. The random access procedure may be enhanced.

[0082] Reference is made to FIG. 6, which illustrates a schematic diagram 600 of multiple DCIs with the same RA-RNTI transmitted in different slots with different SSB beams. FIG. 6 involves a first DCI which is denoted as “DCI #1” associated with a resource 610 and a second DCI which is denoted as “DCI #2” associated with a resource 620.

[0083] The DCI #1 may be transmitted via a first beam (denoted as “SSB beam #1” ) associated with the SSB #1, and the DCI #2 may be transmitted via a second beam (denoted as “SSB beam #2” ) associated with the SSB#2. The DCI #1 may be the DCI with CRC scrambled by a RA-RNTI #1 and the corresponding RAR #1 may be associated with a random access preamble identity (RAPID) #1. The DCI #2 may be DCI with CRC scrambled by the same RA-RNTI #1 and the corresponding RAR #2 may be associated with a random access preamble identity (RAPID) #2.

[0084] In this case, if the UE detects the DCI format 1_0 with CRC scrambled by the corresponding RA-RNTI within the window but the RAPID in the transport block of the associated RAR PDSCH is not matched with the UE. The UE may continue to detect the DCI format 1_0 with CRC scrambled by the corresponding RA-RNTI within the RAR window and then find the correct RAPID in another transport block related to another slot. The RAR reception may be successful.

[0085] In this way, the UE may process the response messages associated with both the SSB#1 and the SSB#2 when the RA-RNTIs associated with the response messages are the same. The RAR reception failure may be prevented. Thus, the effectiveness and efficiency of the random access procedure maybe improved.

[0086] In some example embodiments, the BTS may transmit several DCIs sequentially, as a function of how many preambles associated with different SSBs have been received over the same RO, even if the RA-RNTI used to scramble the CRC of the DCI scheduling the PDSCH carrying all the RARs is the same.

[0087] Reference is made to FIG. 7, which illustrates an example signaling flow 700 of a random access procedure in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The example embodiments discussed with respect to FIG. 7 may be implementations of the example embodiments discussed with reference to FIG. 5. For the purposes of discussion, the signaling flow 700 will be discussed with reference to FIG. 1. The FIG. 7 involves a UE 720, a UE 722, and a BTS 710. The UE 720 may be an implementation of the second apparatus 120 of FIG. 1. The UE 722 may be an implementation of the third apparatus 122 of FIG. 1. The BTS 710 may be an implementation of the first apparatus 110 of FIG. 1.

[0088] In the example of FIG. 7, it is assumed that two of SS / PBCH blocks are associated with one PRACH (RO) , for example, SSB#1 and SSB#2. As illustrated, at 7010, the UE 720 may initiate a PRACH procedure with preamble identification (ID) RAPID1 on a RO associated with the strongest detected beam by the UE 720, e.g., SSB beam #1. Specifically, the UE 720 may transmit a message, for example, message 1 (also referred to as “Msg1” ) to the BTS 710 to initiate the RA process. The Msg1 transmitted from the UE 720 may be related to a RAPID associated with SSB beam #1 (referred to as “RAPID1-SSB1” ) , which may be associated with the UE 720. The UE 722, at 7020, may initiate a PRACH procedure with preamble ID RAPID2 on the same RO associated to the strongest detected beam by the UE 722, e.g., SSB beam #2 (referred to as “RAPID2-SSB2” ) .

[0089] Subsequently, at 7030, the BTS 710 may detect the preambles of the UE 720 and the UE 722 at the same RO. The preamble of the UE 720 may be associated with SSB beam #1 (also referred to as “SSB#1” ) and the preamble of the UE 722 may be associated with SSB beam #2 (also referred to as “SSB#2” ) . Moreover, the BTS 710, at 7040, may calculate the same RA-RNTI (referred to as RA-RNTI1 or RA-RNTI#1) for the UE 720 and the UE 722 for the scrambling DCIs’ CRC.

[0090] Then, the BTS 710 may transmit the two DCIs associated with two RARs (i.e., DCI and scheduled RAR PDSCH) with different SSB beams, SSB beam #1 for DCI#1 for UE 720 and related RAR#1, and SSB beam #2 for DCI#2 for UE 722 and related RAR#2. At 7050, since the RA-RNTI#1 is same for both the UE 720 and the UE 722, the BTS 710 may handle the UE with the highest detected preamble signal power, i.e. the UE 722, by sending the DCI#2 and RAR#2 in a DL slot. Then the BTS 710 may process the remaining UE (i.e., the UE 720) by sending the DCI#1 and RAR#1 in a different DL slot. The different DL slots may be in the same RAR window. The two RARs may be sent over different beams and in slots according to the relative DCI.

[0091] At 7060, the UE 722 may receive the Msg2 (or Msg B in 2-step RACH ) transmitted from the BTS 710. In some example implementations, the UE 722 may receive the Msg2, for example, the DCI2-SSB2 and the RAR2-SSB2. The DCI2-SSB2 may be with CRC scrambled by RA-RNTI1. The RAR2-SSB2 may include the RAPID2. Specifically, the UE 722 may receive the DCI format 1_0 with CRC scrambled by RA-RNTI#1 and a transport block in a corresponding PDSCH within the window, which is passed to higher layers.

[0092] At 7070, the UE 722 may detect the DCI2-SSB2, i.e. the DCI format 1_0 with CRC scrambled by RA-RNTI#1 . The UE 722 may pass the transport block (i.e., the transport block in a PDSCH corresponding to the RAR2-SSB2) to higher layers. The higher layers may parse the transport block for the RAPID associated with the PRACH transmission. In this case, the RAPID may be identified as RAPID2, which is exactly matched with the preamble ID of the UE 722. Thus, the RAR reception may be successful for the UE 722.

[0093] At 7080, the UE 720 may receive the Msg2, for example DCI2-SSB2 and the RAR2-SSB2, from the BTS 710. In some implementations, the UE 720 may receive the DCI with CRC scrambled by RA-RNTI1 associated with the SSB#2. Additionally, the RAR2-SSB2 may be associated with the RAPID2.

[0094] At 7090, the UE 720 may detect the DCI#2 first. That is, the UE 720 may detect the DCI format 1_0 with CRC scrambled by RA-RNTI#1 and a transport block in a corresponding PDSCH within the window, which is passed to higher layers. The higher layers may parse the transport block for the RAPID associated with the PRACH transmission. The RAPID may be identified as RAPID#2, which does not match with the preamble ID associated with the UE 720. In other words, the UE 720 may decode the DCI2 for the UE 722, which may schedule an RAR PDSCH that does not contain the RAPID#1 (but only RAPID#2) .

[0095] Subsequently, at 7100, the UE 720 may receive another Msg 2 in different slot, for example, DCI1-SSB1 and RAR1-SSB1. The DCI1-SSB1 may be with CRC scrambled by RA-RNTI1. The RAR1-SSB1 may be associated with the RAPID1.

[0096] In this case, at 7110, the UE 720 may continue monitoring for DCI format 1_0 with CRC scrambled by the corresponding RA-RNTI1 within the RAR window in other slots. The UE 720 may detect the DCI#1 in another slot, the DCI format 1_0 with CRC scrambled by RA-RNTI#1 and a transport block in a corresponding PDSCH within the window. The transport block may be passed to higher layers. The higher layers may parse the transport block for the RAPID associated with the PRACH transmission. The RAPID may be identified as RAPID#1, which matches the preamble ID associated with the UE 720. The RAR reception may be successful for UE 720.

[0097] In this way, multiple DCIs transmitted via multiple SSB beams scrambled with the same RA-RNTI may be transmitted in different slots. The UE, for example, the UE 710, in the coverage of the multiple SSB beams may identify the RAPID in the RAR for the UE among the multiple RARs scheduled by multiple DCIs. Thus, the effectiveness and efficiency of the random access procedure maybe improved.

[0098] FIG. 8 shows a flowchart of an example method 800 implemented at a first apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 800 will be described from the perspective of the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0099] At block 810, the first apparatus 110 receives a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block from a third apparatus different from the second apparatus. The first random access request message and the second random access request message are received at the same random access channel (RACH) occasion.

[0100] At block 820, the first apparatus 110 determines a first slot for first downlink control information associated with a first random access response message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second downlink control information associated with a second random access response message to the second random access request.

[0101] At block 830, the first apparatus 110 transmits the first downlink control information in the first slot and the second downlink control information in the second slot.

[0102] In some example embodiments, a cyclic redundancy check (CRC) of the first downlink control information and a CRC of the second downlink control information may be scrambled by the same random access-radio network temporary identity (RA-RNTI) .

[0103] In some example embodiments, the first apparatus 110 may transmit the first downlink control information via a first beam associated with the first synchronization signal block and the second downlink control information via a second beam associated with the second synchronization signal block.

[0104] In some example embodiments, the first slot and the second slot may be included in the same random access response window.

[0105] In some example embodiments, the first apparatus 110 may determine an order of the first slot and the second slot based on a comparison between a measurement result of a first preamble signal associated with the first random access request message and a measurement result of a second preamble signal associated with the second random access request message.

[0106] In some example embodiments, the first apparatus 110 may determine the order of the first slot and the second slot based on a comparison between the first detected signal power and the second detected signal power. In accordance with a determination that the first detected signal power is greater than or equal to the second detected signal power, the first apparatus 110 may determine that the first slot precedes the second slot. In accordance with a determination that the first detected signal power is smaller than the second detected signal power, the first apparatus 110 may determine that the second slot precedes the first slot.

[0107] In some example embodiments, the first apparatus may include a network device, and the second apparatus may include a terminal device.

[0108] FIG. 9 shows a flowchart of an example method 900 implemented at a second apparatus in accordance with some example embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 900 will be described from the perspective of the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0109] At block 910, the second apparatus 120 transmits, to a first apparatus, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block.

[0110] At block 920, the second apparatus 120 receives, from the first apparatus, first downlink control information in a first slot, the first downlink control information being associated with a first random access response message.

[0111] At block 930, the second apparatus 120 determines whether the first random access response message is addressed to the second apparatus based, at least in part, on the first random access response message.

[0112] At block 940, in accordance with a determination that the first random access response message is not addressed to the second apparatus, the second apparatus 120 monitors in a second slot different from the first slot, second downlink control information associated with a second random access response message which corresponds to the first random access request message.

[0113] In some example embodiments, a cyclic redundancy check (CRC) of the first downlink control information and a CRC of the second downlink control information may be scrambled by the same random access-radio network temporary identity (RA-RNTI) .

[0114] In some example embodiments, the first slot and the second slot may be included in the same random access response window.

[0115] In some example embodiments, the second apparatus 120 may determine whether the RA-RNTI is associated with the second apparatus. In accordance with a determination that the RA-RNTI is associated with the second apparatus, the second apparatus 120 may determine whether a transport block of the first random access response message is related to the first RAPID. In accordance with a determination that the transport block of the first random access response message is related to the first RAPID, the second apparatus 120 may determine that the first random access response message is addressed to the second apparatus. In accordance with a determination that the transport block of the first random access response message is not related to the first RAPID, the second apparatus 120 may determine that the first random access response message is not addressed to the second apparatus.

[0116] In some example embodiments, the first apparatus may include a network device, and the second apparatus may include a terminal device.

[0117] In some example embodiments, a first apparatus capable of performing any of the method 800 (for example, the first apparatus 110 in FIG. 1) may include means for performing the respective operations of the method 800. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The first apparatus may be implemented as or included in the first apparatus 110 in FIG. 1.

[0118] In some example embodiments, the first apparatus may include means for receiving a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block from a third apparatus different from the second apparatus. The first random access request message and the second random access request message are received at the same random access channel (RACH) occasion. The first apparatus may include means for determining a first slot for first downlink control information associated with a first random access response message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second downlink control information associated with a second random access response message to the second random access request. The first apparatus may include means for transmitting the first downlink control information in the first slot and the second downlink control information in the second slot.

[0119] In some example embodiments, a cyclic redundancy check (CRC) of the first downlink control information and a CRC of the second downlink control information may be scrambled by the same random access-radio network temporary identity (RA-RNTI) .

[0120] In some example embodiments, the first apparatus may further include: means for transmitting the first downlink control information via a first beam associated with the first synchronization signal block and the second downlink control information via a second beam associated with the second synchronization signal block.

[0121] In some example embodiments, the first slot and the second slot may be included in the same random access response window.

[0122] In some example embodiments, the first apparatus may further include: means for determining an order of the first slot and the second slot based on a comparison between a measurement result of a first preamble signal associated with the first random access request message and a measurement result of a second preamble signal associated with the second random access request message.

[0123] In some example embodiments, the first apparatus may further include: means for determining the order of the first slot and the second slot based on a comparison between the first detected signal power and the second detected signal power; means for in accordance with a determination that the first detected signal power is greater than or equal to the second detected signal power, determining that the first slot precedes the second slot; or means for in accordance with a determination that the first detected signal power is smaller than the second detected signal power, determining that the second slot precedes the first slot.

[0124] In some example embodiments, the first apparatus may include a network device, and the second apparatus may include a terminal device.

[0125] In some example embodiments, a second apparatus capable of performing any of the method 900 (for example, the second apparatus 120 in FIG. 1 may include means for performing the respective operations of the method 900. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module. The second apparatus may be implemented as or included in the second apparatus 120 in FIG. 1.

[0126] In some example embodiments, the second apparatus may include means for transmitting, to a first apparatus, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block; means for receiving, from the first apparatus, first downlink control information in a first slot, the first downlink control information being associated with a first random access response message; means for determining whether the first random access response message is addressed to the second apparatus based, at least in part, on the first random access response message; and means for in accordance with a determination that the first random access response message is not addressed to the second apparatus, monitoring in a second slot different from the first slot, second downlink control information associated with a second random access response message which corresponds to the first random access request message.

[0127] In some example embodiments, a cyclic redundancy check (CRC) of the first downlink control information and a CRC of the second downlink control information may be scrambled by the same random access-radio network temporary identity (RA-RNTI) .

[0128] In some example embodiments, the first slot and the second slot may be included in the same random access response window.

[0129] In some example embodiments, the second apparatus may further include: means for determining whether the RA-RNTI is associated with the second apparatus; means for in accordance with a determination that the RA-RNTI is associated with the second apparatus, determining whether a transport block of the first random access response message is related to the first RAPID; means for in accordance with a determination that the transport block of the first random access response message is related to the first RAPID, determining that the first random access response message is addressed to the second apparatus; or means for in accordance with a determination that the transport block of the first random access response message is not related to the first RAPID, determining that the first random access response message is not addressed to the second apparatus.

[0130] In some example embodiments, the first apparatus may include a network device, and the second apparatus may include a terminal device.

[0131] FIG. 10 is a simplified block diagram of a device 1000 that is suitable for implementing example embodiments of the present disclosure. The device 1000 may be provided to implement a communication device, for example, the first apparatus 110, the second apparatus, or the third apparatus 122 as shown in FIG. 1. As shown, the device 1000 includes one or more processors 1010, one or more memories 1020 coupled to the processor 1010, and one or more communication modules 1040 coupled to the processor 1010.

[0132] The communication module 1040 is for bidirectional communications. The communication module 1040 has one or more communication interfaces to facilitate communication with one or more other modules or devices. The communication interfaces may represent any interface that is necessary for communication with other network elements. In some example embodiments, the communication module 1040 may include at least one antenna.

[0133] The processor 1010 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1000 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0134] The memory 1020 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 1024, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , an optical disk, a laser disk, and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random-access memory (RAM) 1022 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0135] A computer program 1030 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 1010. The instructions of the program 1030 may include instructions for performing operations / acts of some example embodiments of the present disclosure. The program 1030 may be stored in the memory, e.g., the ROM 1024. The processor 1010 may perform any suitable actions and processing by loading the program 1030 into the RAM 1022.

[0136] The example embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 1030 so that the device 1000 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIG. 5 to FIG. 9. The example embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0137] In some example embodiments, the program 1030 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 1000 (such as in the memory 1020) or other storage devices that are accessible by the device 1000. The device 1000 may load the program 1030 from the computer readable medium to the RAM 1022 for execution. In some example embodiments, the computer readable medium may include any types of non-transitory storage medium, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0138] FIG. 11 shows an example of the computer readable medium 1100 which may be in form of CD, DVD or other optical storage disk. The computer readable medium 1100 has the program 1030 stored thereon.

[0139] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, and other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. Although various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0140] Some example embodiments of the present disclosure also provide at least one computer program product tangibly stored on a computer readable medium, such as a non-transitory computer readable medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target physical or virtual processor, to carry out any of the methods as described above. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0141] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. The program code may be provided to a processor or controller of a general-purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program code, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0142] In the context of the present disclosure, the computer program code or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0143] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random-access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0144] Further, although operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, although several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Unless explicitly stated, certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, unless explicitly stated, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in a plurality of embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0145] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the first apparatus at least to:receive a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block from a third apparatus different from the second apparatus, wherein the first random access request message and the second random access request message are received at the same random access channel (RACH) occasion;determine a first slot for first downlink control information associated with a first random access response message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second downlink control information associated with a second random access response message to the second random access request; andtransmit the first downlink control information in the first slot and the second downlink control information in the second slot.2.The first apparatus of claim 1, wherein a cyclic redundancy check (CRC) of the first downlink control information and a CRC of the second downlink control information are scrambled by the same random access-radio network temporary identity (RA-RNTI) .3.The first apparatus of claim 1 or claim 2, wherein the first apparatus is caused to:transmit the first downlink control information via a first beam associated with the first synchronization signal block and the second downlink control information via a second beam associated with the second synchronization signal block.4.The first apparatus of any of claims 1 to 3, wherein the first slot and the second slot are comprised in the same random access response window.5.The first apparatus of any of claims 1 to 4, wherein the first apparatus is caused to:determine an order of the first slot and the second slot based on a comparison between a measurement result of a first preamble signal associated with the first random access request message and a measurement result of a second preamble signal associated with the second random access request message.6.The first apparatus of claim 5, wherein the measurement result of the first preamble signal comprises a first detected signal power of the first preamble signal, the measurement result of the second preamble signal comprises a second detected signal power of the second preamble signal, and wherein the first apparatus is caused to:determine the order of the first slot and the second slot based on a comparison between the first detected signal power and the second detected signal power;in accordance with a determination that the first detected signal power is greater than or equal to the second detected signal power, determine that the first slot precedes the second slot; orin accordance with a determination that the first detected signal power is smaller than the second detected signal power, determine that the second slot precedes the first slot.7.The first apparatus of any of claims 1 to 6, wherein the first apparatus comprises a network device, and the second apparatus comprises a terminal device.8.A second apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the second apparatus at least to:transmit, to a first apparatus, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block;receive, from the first apparatus, first downlink control information in a first slot, the first downlink control information being associated with a first random access response message;determine whether the first random access response message is addressed to the second apparatus based, at least in part, on the first random access response message; andin accordance with a determination that the first random access response message is not addressed to the second apparatus, monitor, in a second slot different from the first slot, second downlink control information associated with a second random access response message which corresponds to the first random access request message.9.The second apparatus of claim 8, wherein a cyclic redundancy check (CRC) of the first downlink control information and a CRC of the second downlink control information are scrambled by the same random access-radio network temporary identity (RA-RNTI) .10.The second apparatus of claim 8 or claim 9, wherein the first slot and the second slot are comprised in the same random access response window.11.The second apparatus of claim 8, wherein the second apparatus is caused to:determine whether the RA-RNTI is associated with the second apparatus;in accordance with a determination that the RA-RNTI is associated with the second apparatus, determine whether a transport block of the first random access response message is related to the first RAPID;in accordance with a determination that the transport block of the first random access response message is related to the first RAPID, determine that the first random access response message is addressed to the second apparatus; orin accordance with a determination that the transport block of the first random access response message is not related to the first RAPID, determine that the first random access response message is not addressed to the second apparatus.12.The second apparatus of any of claims 8 to 11, wherein the first apparatus comprises a network device, and the second apparatus comprises a terminal device.13.A method comprising:receiving a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block from a third apparatus different from the second apparatus, wherein the first random access request message and the second random access request message are received at the same random access channel (RACH) occasion;determining a first slot for first downlink control information associated with a first random access response message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second downlink control information associated with a second random access response message to the second random access request; andtransmitting the first downlink control information in the first slot and the second downlink control information in the second slot.14.A method comprising:transmitting, to a first apparatus, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block;receiving, from the first apparatus, first downlink control information in a first slot, the first downlink control information being associated with a first random access response message;determining whether the first random access response message is addressed to the second apparatus based, at least in part, on the first random access response message; andin accordance with a determination that the first random access response message is not addressed to the second apparatus, monitoring in a second slot different from the first slot, second downlink control information associated with a second random access response message which corresponds to the first random access request message.15.A first apparatus comprising:means for receiving a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block from a second apparatus and a second random access request message with a second RAPID associated with a second synchronization signal block different from the first synchronization signal block from a third apparatus different from the second apparatus, wherein the first random access request message and the second random access request message are received at the same random access channel (RACH) occasion;means for determining a first slot for first downlink control information associated with a first random access response message to the first random access request, and a second slot different from the first slot for second downlink control information associated with a second random access response message to the second random access request; andmeans for transmitting the first downlink control information in the first slot and the second downlink control information in the second slot.16.A second apparatus comprising:means for transmitting, to a first apparatus, a first random access request message with a first random access preamble identity (RAPID) associated with a first synchronization signal block;means for receiving, from the first apparatus, first downlink control information in a first slot, the first downlink control information being associated with a first random access response message;means for determining whether the first random access response message is addressed to the second apparatus based, at least in part, on the first random access response message; andmeans for in accordance with a determination that the first random access response message is not addressed to the second apparatus, monitoring in a second slot different from the first slot, second downlink control information associated with a second random access response message which corresponds to the first random access request message.17.A computer readable medium comprising instructions stored thereon for causing an apparatus at least to perform the method of claim 13 or the method of claim 14.