Random access based on multi-slot coded transmissions

WO2026174573A1PCT designated stage Publication Date: 2026-08-27QUALCOMM INC +3
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/078697
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-02-24
Publication Date
2026-08-27

Smart Images

  • Figure CN2025078697_27082026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025078697_27082026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A user equipment (UE) may select, from one or more resource pools, one or more sub-slots for transmission of control information of a random access message, and the UE may select one or more slots for transmission of a data of the random access message. The UE may transmit, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message. The control information may indicate the one or more slots that include the data of the random access message. The UE may transmit, in the one or more slots, the data of the random access message. The network entity may receive the control information and use the control information to identify and decode the data of the random access message.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

RANDOM ACCESS BASED ON MULTI-SLOT CODED TRANSMISSIONSFIELD OF TECHNOLOGY

[0001] The following relates to wireless communications, including random access based on multi-slot coded transmissions.BACKGROUND

[0002] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) .SUMMARY

[0003] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0004] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message, transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message, and transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0005] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to select, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message, transmit, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message, and transmit, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0006] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message, means for transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message, and means for transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0007] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to select, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message, transmit, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message, and transmit, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0008] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the one or more sub-slots and the one or more slots may include operations, features, means, or instructions for selecting the one or more sub-slots from a first resource pool of the one or more resource pools, where the first resource pool includes a set of multiple sub-slots and may be associated with transmission of control information of random access messages and selecting the one or more slots from a second resource pool of the one or more resource pools, where the second resource pool includes a set of multiple slots and may be associated with transmission of data of the random access messages.

[0009] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving control signaling indicative of the first resource pool associated with transmission of control information of the random access messages and the second resource pool associated with transmission of data of the random access messages.

[0010] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, selecting the one or more sub-slots and the one or more slots may include operations, features, means, or instructions for selecting the one or more sub-slots from a first slot of a set of multiple slots a resource pool of the one or more resource pools and selecting the one or more slots from the set of multiple slots of the resource pool, where the one or more slots may be different from the first slot.

[0011] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for encoding, for transmission in the one or more sub-slots, the control information using a first coding rate and encoding, for transmission in the one or more slots, the data using a second coding rate, where the first coding rate is different from the second coding rate.

[0012] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for repeating the control information to each of the one or more sub-slots of the first slot based on an aggregation level associated with the first slot.

[0013] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the data of the random access message may include operations, features, means, or instructions for transmitting a respective portion of the data of the random access message in each slot of the one or more slots, where each respective portion transmitted in each slot includes a different portion of the data.

[0014] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, transmitting the data of the random access message may include operations, features, means, or instructions for transmitting a respective repetition of the data of the random access message in each slot of the one or more slots.

[0015] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for encoding the data of the random access message into a set of multiple encoded portions such that the data may be decodable using a subset of the set of multiple encoded portions, where transmitting the data of the random access message includes and transmitting a respective encoded portion of the set of multiple encoded portions in each slot of the one or more slots.

[0016] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the data of the random access message may be indicative of the one or more sub-slots that include the control of the random access message.

[0017] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for mapping the control information to each of the one or more sub-slots that may be positioned at a beginning of a first slot of the one or more resource pools.

[0018] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for mapping the control information to each of the one or more sub-slots that may be positioned in a pattern within a first slot of the one or more resource pools, where the pattern may be based on an aggregation level associated with the first slot.

[0019] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for mapping the control information to the one or more sub-slots in a first slot based on an aggregation level of a set of multiple aggregation levels associated with the first slot, where a first aggregation level of the set of multiple aggregation levels may be associated with mapping control information to sub-slots positioned temporally at a beginning of the first slot, and where a second aggregation level of the set of multiple aggregation levels may be associated with mapping control information to sub-slots that may be positioned in a pattern within the first slot.

[0020] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting, in each of the one or more sub-slots, a common demodulation reference signal (DMRS) for each transmission of the control information and transmitting, in each of the one or more slots, a DMRS for each transmission of the data, where the control information may be indicative of the DMRS used for transmission of the data.

[0021] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the common DMRS may be based on an aggregation level associated with the one or more sub-slots and the DMRS may be selected from a set of DMRSs, or both.

[0022] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the control information may be indicative of a slot pattern of the one or more slots in which the data may be transmitted.

[0023] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the slot pattern may be indicated via the control information using a bitmap with a length that may be based on a quantity of slots included in a resource pool of the one or more resource pools.

[0024] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the control information may be indicative of a transport block size for transmission of the data, a modulation and coding scheme used to encode the data, an interleaver pattern for transmission of the data, a scrambling sequence used for transmission of the data, or any combination thereof.

[0025] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for mapping the data of the random access message to a subset of available resource elements in each slot of the one or more slots.

[0026] Some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for mapping the control information to at least one sub-slot of a first slot, where the at least one sub-slot includes a first subset of resource elements of the first slot and mapping a first portion of the data to a second subset of resource elements of the first slot, where the second subset of resource elements may be different from the first subset of resource elements.

[0027] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, mapping the first portion of the data may include operations, features, means, or instructions for puncturing the first portion of the data using a puncture rate that may be based on a size of the second subset of resource elements of the first slot.

[0028] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the first portion of the data may be smaller than one or more second portions of data carried in one or more second slots of the one or more slots.

[0029] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the control information includes a bit-sequence, of a plurality available sequences, that may be indicative of the one or more slots that include the data.

[0030] In some examples of the method, user equipment (UEs) , and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more slots may be selected based on an interleaver pattern associated with a portion of a payload of that random access message.

[0031] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include receiving, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message and receiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0032] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to receive, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message and receive, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0033] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for receiving, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message and means for receiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0034] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message and receive, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control information may be received in the one or more sub-slots of a first resource pool that includes a set of multiple sub-slots and may be associated with receipt of control information of random access messages and the data may be received in the one or more slots of a second resource pool that includes a set of multiple slots and may be associated with receipt of data of the random access messages.

[0036] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting control signaling indicative of the first resource pool associated with transmission of control information of the random access messages and the second resource pool associated with transmission of data of the random access messages.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control information may be received in the one or more sub-slots of a first slot of a resource pool of the one or more resource pools and the data may be received in the one or more slots of the resource pool and the one or more slots may be different from the first slot.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the data may include operations, features, means, or instructions for receiving a respective portion of the data of the random access message in each slot of the one or more slots, where each respective portion transmitted in each slot includes a different portion of the data.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, receiving the data may include operations, features, means, or instructions for receiving a respective repetition of the data of the random access message in each slot of the one or more slots.

[0040] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for decoding the data of the random access message using a subset of a set of multiple encoded portions of the data, where each encoded portion of the set of multiple encoded portions may be received in a respective slot in the one or more slots.

[0041] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for performing, based on the data being indicative of the one or more sub-slots, interference cancellation in at least one sub-slot of the one or more sub-slots and decoding second control information received in the at least one sub-slot based on performing the interference cancellation.

[0042] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving, in each of the one or more sub-slots, a common DMRS for each transmission of the control information, where the control information may be indicative of a DMRS used for transmission of the data and receiving, in each of the each of the one or more slots based on the control information, a DMRS for each transmission of the data.

[0043] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control information may be indicative of a slot pattern of the one or more slots in which the data may be transmitted.

[0044] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the slot pattern may be indicated via the control information using a bitmap with a length that may be based on a quantity of slots included in a resource pool of the one or more resource pools.

[0045] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control information may be indicative of a transport block size for transmission of the data, a modulation and coding scheme used to encode the data, an interleaver pattern for transmission of the data, a scrambling sequence used for transmission of the data, or any combination thereof.

[0046] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control information may be received in at least one sub-slot of a first slot, the at least one sub-slot includes a first subset of resource elements of the first slot, a first portion of the data may be received in a second subset of resource elements of the first slot, and the second subset of resource elements may be different from the first subset of resource elements.

[0047] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0048] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIG. 3 shows an example of a random access resource pool that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 4 shows examples of data mapping configurations that support random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 5 shows examples of control mapping configurations that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIG. 6 shows an example of a DMRS mapping configuration that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0054] FIG. 7 shows an example of a multiplexing configuration that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0055] FIG. 8 shows an example of a process flow that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0056] FIGs. 9 and 10 show block diagrams of devices that support random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0057] FIG. 11 shows a block diagram of a communications manager that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0058] FIG. 12 shows a diagram of a system including a device that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0059] FIGs. 13 and 14 show block diagrams of devices that support random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0060] FIG. 15 shows a block diagram of a communications manager that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0061] FIG. 16 shows a diagram of a system including a device that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0062] FIGs. 17 through 20 show flowcharts illustrating methods that support random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0063] Devices of a wireless communications system may implement random access techniques to support connectivity between devices. For example, a random access procedure may allow user equipments (UEs) to establish initial connectivity with a network entity or re-establish synchronization. A UE initiates random access by sending a random access message (e.g., a random access preamble and data) on one or more random access channel (RACH) occasions. The initiation of random access may be contention-based, meaning multiple UEs might attempt access simultaneously, potentially leading to collisions. Various contention resolution procedures may be implemented to resolve collisions.

[0064] To reduce collision probability or perform collision resolution, a UE may transmit multiple replications of the same data of the initial random access message in multiple random access occasions in different slots. In some cases, the data of the replicated transmissions may include information that identifies other locations of the replicated transmissions. However, when a collision occurs between two UEs in the same slot, the data may not be decoded. When at least one slot of the multiple random access occasions is different from that of other UEs, the data can be decoded and the network can recover the data of the replicated transmissions in other slots for interference cancellation where collisions occurred, but this may require irregular slot patterns randomly selected by UEs, and the slot pattern may be communicated to the network entity before decoding. Such techniques may be associated with increased signaling overhead, as the UE communicates the slot pattern to the network. Additionally, transmitting the same information that identifies other transmission locations may be associated with reduced efficiencies, as the same control information is transmitted multiple times.

[0065] Random access techniques described herein may support reduced signaling overhead and more efficient utilization of communication resources. For example, a UE may be configured with one or more resource pools associated with contention-based random access messages. The UE may select, from the one or more resource pools, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The UE may transmit, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message. The control information may indicate the one or more slots that include the data of the random access message. The UE may transmit, in the one or more slots, the data of the random access message. The network entity may receive the control information and use the control information to identify and decode the data of the random access message.

[0066] In some cases, the one or more resource pools may include a first resource pool associated with transmission of control information and a separate, second, resource pool associated with transmission of the data. Alternatively, a same resource pool may be used for transmission of control information and data. In such cases, various encoding and repetition techniques may be used to reduce or resolve collisions between UEs. Because the UE may separately select resources for transmission of control and data of random access messages, the signaling overhead associated with repeated control information transmission may be reduced, and various other techniques described herein may support improved decoding of control information and / or data of random access messages by network entities. These techniques may also include application to small data transmissions (SDT) on a shared resource pool. These and other techniques are described in further detail with respect to the figures.

[0067] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are further described with respect to a wireless communications system, a resource pool configuration, mapping configurations, DMRS configurations, multiplexing configurations, and a process flow. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to random access based on multi-slot coded transmissions.

[0068] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0069] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0070] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0071] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0072] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0073] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0074] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0075] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0076] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0077] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support random access based on multi-slot coded transmissions as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0078] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0079] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0080] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0081] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0082] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0083] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0084] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0085] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0086] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0087] Some UEs 115, such as MTC or IoT devices, may be relatively low cost or low complexity devices and may provide for automated communication between machines (e.g., via Machine-to-Machine (M2M) communication) . M2M communication or MTC may refer to data communication technologies that allow devices to communicate with one another or a network entity 105 (e.g., a base station 140) without human intervention. In some examples, M2M communication or MTC may include communications from devices that integrate sensors or meters to measure or capture information and relay such information to a central server or application program that uses the information or presents the information to humans interacting with the application program. Some UEs 115 may be designed to collect information or enable automated behavior of machines or other devices. Examples of applications for MTC devices include smart metering, inventory monitoring, water level monitoring, equipment monitoring, healthcare monitoring, wildlife monitoring, weather and geological event monitoring, fleet management and tracking, remote security sensing, physical access control, and transaction-based business charging.

[0088] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0089] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0090] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0091] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0092] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100 may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0093] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0094] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0095] The wireless communications system 100 may support various techniques to support connection and synchronization between UEs 115 and network entities 105. For example, random access techniques may allow a UE 115 to establish initial connectivity with a network entity 105 or re-establish synchronization. To support random access, random access occasions of a RACH may be available, and a UE may select one or more of these random access occasions to transmit an initial message of a random access procedure. The initial message may include information such as a random access preamble and / or data (e.g., an identifier of the UE 115) . However, as these random access occasion may be available to multiple UEs 115, collisions may occur between transmissions of initial messages by multiple UEs 115. The network entity 105 may implement contention resolution procedures to resolve collisions between initial transmissions.

[0096] Random access techniques described herein support reduced random access collisions and improved signaling efficiency relative to other random access techniques. For example, a UE 115 may be configured with one or more resource pools associated with contention-based random access messages. The UE 115 may select, from the one or more resource pools, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The UE 115 may transmit, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message. The control information may indicate the one or more slots that include the data of the random access message. The UE 115 may transmit, in the one or more slots, the data of the random access message. The network entity 105 may receive the control information and use the control information to identify and decode the data. In some cases, the one or more resource pools may include a first resource pool associated with transmission of control information and a separate, second, resource pool associated with transmission of the data. Alternatively, a same resource pool may be used for transmission of control information and data. In such cases, various encoding and repetition techniques may be used to reduce or resolve collisions between UEs 115.

[0097] These techniques may also be applicable to small data transmissions (SDTs) , where a UE 115 may communicate without an additional grant for the network. In such cases, the one or more resource pools associated with random access messages may also be associated with or may be separately configured for SDTs. The UE may transmit control information of the SDT sing one or more sub-slots of the one or more resource pools and transmit data of the SDT using one or more slots of the resource pool. The control information of the SDT may be indicative of the one or more slots via which the data of the SDT is transmitted. The various control information encoding and mapping technique and the data encoding and mapping techniques described herein may be applicable to SDTs. Moreover, the DMRS and multiplexing techniques described herein may be applicable to SDT transmissions. When the UE 115 has data to transmit (e.g., less than a threshold associated with SDTs) , the UE 115 may transmit the SDT using the resources and technique described herein without receiving an additional grant from the network.

[0098] FIG. 2 shows an example of a wireless communications system 200 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 200 may implement aspects of a wireless communications system 100. For example, the wireless communications system 200 may include UE 115-a, UE 115-b, UE 115-c, and a network entity 105-a, which may be respective examples of the UEs 115 and the network entities 105 described herein.

[0099] Wireless communications systems, such as the wireless communications system 200, may implement various types of random access procedures to support UE connectivity and / or re-synchronization. For example, some random access procedures may be based on a slotted additive links on-line Hawaii area (slotted-ALOHA) techniques, whereby the network configures a set of orthogonal time and frequency resources, and a UE 115 may randomly choose one resource for transmission of a preamble and data of a random access transmission (e.g., in 2-step RACH procedures) . If two UEs choose the same preamble and random access resource, at most one of the UE’s preamble may be successful, but the data may fail due to a collision. Contention resolution may be used for UE identification in such cases. To reduce collision probability, a large dimension for random access resources may be used. For example, the normalized load for the slotted aloha may not be larger than 0.01 for a target 1%collision probability, which implies that random access resources are to be 100 times larger than the quantity of active UEs performing random access.

[0100] Some wireless communications systems may implement improved random access techniques, such as diversity slotted aloha (DSA) and / or contention resolution dynamic slotted aloha (CRDSA) . For both DSA and CRDSA, multiple replica of the same data may be generated and sent in multiple random access occasions (e.g., K out of the N occasions in a group, which may be randomly chosen for a frequency resource in each of K transmission occasions) . For DSA, as long as there is no collision in any of the K occasions, the transmission may be successful. Since each packet is transmitted multiple times, the procedure may operate at a low normalized load, and the gain to the slotted aloha may not be obvious or significant. For CRDSA, the improvement is that each packet may contain a signaling information which points to other packet locations. When one user packet is successfully decoded, the packet replicas are located and canceled from the received signal. This decoding procedure may be iterated until no decoding is possible.

[0101] Another type of CRDSA named coded slotted aloha (CSA) may be used. For CSA, the data of an active UE is divided into k segments and encoded by local block code (nj, k) into nj segments, where nj varies from one UE to other. The nj segments may be mapped to nj different slots that are randomly selected from a set of preconfigured slots for random access. Similarity to CRDSA, signaling information identifying the positions of the other bursts of the same user (slot location) is attached to each burst. Recovered segments may be exploited for interference cancellation where collisions occurred. The decoding procedure, which may combine maximum a posteriori (MAP) erasure decoding and successive interference cancellation (SIC) , may be iterated until no decoding is possible.

[0102] For both CRDSA and CSA, if several UEs attempt a transmission during the same slot, a collision may occur, and the collided data may be considered as erased and not used for decoding. However, collided data in one slot can be considered for decoding when non-orthogonal multiple access (e.g., using sparse coding or superposition coding) is used. But such techniques may rely on the irregular slot pattern being randomly selected by each UE and the pattern being known by or signaled to the network (e.g., the network entity 105) before decoding. In some cases, a UE may transmit a random slot pattern indication using contention based access. If multiple UEs select the same random slot pattern, the network entity 105 may signal that these UEs are to re-access with updated slot pattern indication. With this approach, the collision on random slot pattern selection by UEs may be avoided and the slot pattern information is also known to network. Each user data is then transmitted and mapped in multiple slots following the selected random slot pattern. This approach may be associated with increased latency for coordination on the irregular slot pattern selection and separate transmission. For CSA, the solution is to attach the signaling identifying the positions of the other bursts of the same UE to each burst part, and this technique may not be efficient since the similar control information is transmitted multiple times.

[0103] Techniques described herein support improved UE 115 random access. For example, a UE 115 may be configured with one or more resources pools to use for transmission of control information of a random access message and / or data of the random access message. The random access message may be an initial message of a random access procedure, such as a MsgA (including a preamble and data) of a two-step RACH and / or a Msg3 (e.g., a random access data) of a four-step RACH. The UE may select one or more sub-slots of the one or more resource pool for transmission of the control information of the random access message and one or more slots of the one or more resource pools for transmission of the data of the random access message. The UE may transmit the control information and the data of the random access message using the selected resources. The control information may be indicative of the slots that are used for transmission of the data. As described in further detail herein, the UE may be configured with separate resource pools for transmission of the control information and for transmission of the data, or the UE may select such resources from a same resource pool.

[0104] As illustrated in FIG. 2, the UEs 115 are configured with separate resource pools for transmission of control information 205 of random access messages and transmission of data 210 of random access messages. Thus, the random access resources are divided to two separate pools distributed in time, one for control information 205 and the other for data 210, and the control pool (e.g., control resource pool 215) is sub-slot based and the data pool (e.g., data resource pool 220) is slot based. Each UE 115 may randomly select one or multiple sub-slots from the control resource pool 215 for transmission of the control information 205, and the UEs 115 may select one or multiple slots from the data resource pool 220 for transmission of the data 210. The control information 205 for a UE 115 may carry the slot selection information for the data 210 transmission by the UE 115. As illustrated in FIG. 2, UE1 (e.g., UE 115-a) may transmit the control information 205 twice in respective sub-slots of the control resource pool 215, and the control information may be indicative of the slots in the data resource pool 220 that contain the data transmitted by the UE1.

[0105] The control information 205 transmissions may be based on DSA or CRDSA where the same information is repeated in multiple sub-slots. For CRDSA, the sub-slot selection for control information transmission may be part of the data to support interference cancellation to reduce the control overhead. That is, the data transmission in each slot for a UE 115 may contain information indicative of the sub-slots that contain the control information for the UE 115 such as to support the network entity 105-a performing interference cancellation for different control information transmissions by different UEs. Thus, the network entity 105-a may decode a control information 205 transmission in a non-collided sub-slot, determine the slot pattern for the corresponding data 210, decode the data 210, and identify other sub-slot locations of the control information 205. The network entity 105-a may then recover control segments in these sub-slots for interference cancellation, and this procedure may be repeated until no control information is decoded in a sub-slot.

[0106] In accordance with techniques described herein, a slot represents a duration during which transmission can occur, and a slot may include multiple symbols or bits of data. Sub-slots are smaller divisions within a slot, and sub-slots are smaller time segments that can be allocated or used more flexibly. The relationship between slots and sub-slots allows for more granular resource allocation and scheduling, enabling multiple devices to share the available time resources more efficiently. For example, a slot can be divided into multiple sub-slots to support different types of traffic with varying latency requirements or to enable mini-slot scheduling for more responsive communications. Thus, a sub-slot may also be an example of a mini-slot.

[0107] Thus, as described herein, when the control information 205 is transmitted using a sub-slot, the control information is transmitted using a portion of a slot. Additionally, the control information may be transmitted in multiple sub-slots. In some scenarios, the control information may be transmitted in each of the sub-slots contained within the slot. In such cases, the slot contains multiple instances of the control information.

[0108] FIG. 3 shows an example of a random access resource pool 300 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The random access resource pool 300 may be implemented by aspects of the wireless communications systems described herein. For example, the random access resource pool 300 may be implemented by UEs 115 and / or network entities 105 as described herein with respect to FIGs. 1 and 2. The resource pool 300 may be used by UEs 315 (e.g., UE 315-a, UE 315-b, UE 315-c, and UE 315-d) , which may be examples of the UEs 115 as described herein.

[0109] Instead of separate resource pools for transmission of control information 305 and data 310 of a random access messages, as illustrated and described with respect to FIG. 2, the random access resource pool 300 is a combined resource pool for transmission of control information 305 and data 310 of random access messages. Using the combined resource pool, the UEs 315 may randomly select Nj slots from the configured resource pool for access where Nj varies from between UEs 315. One of the Nj slots is randomly selected for transmitting control information 305, and the control information 305 may indicate the location of other Nj-1 slots selected by the UE 315 for data transmission. In such cases, the control information may be separately encoded from data using a different coding rate Rc<R or different MCS. For example, when the control information is encoded using a lower encoding rate or lower MCS, the control information 305 that overlaps with other data 310 transmission may be separately decoded.

[0110] A sub-slot based mapping is used for the control information 305, where the control information 305 for a UE 315 may be mapped to multiple sub-slots based on an aggregation level (e.g., a parameter “AggregationLevel” ) , which denotes a repetition level or coding rate for the control (large aggregation level = more repetitions = lower coding rate) . The AggregationLevel for the control information 305 may vary between the UEs 315, which means UEs 315 may choose different coding rates for control. Thus, when two UEs 315 transmit the control information 205 that at least partially overlap within a sub-slot, the lower coding rate control information may be decoded successfully with a higher probability.

[0111] FIG. 4 shows examples of data mapping configurations 400 that support random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The data mapping configurations 400 may be implemented by aspects of the wireless communications systems described herein. For example, the data mapping configurations 400 may be implemented by UEs and / or network entities as described herein with respect to FIGs. 1 through 3.

[0112] The data mapping configurations 400 may illustrate example techniques or operations for mapping encoded data of random access messages to N slots in accordance with the techniques described herein. The slots for transmission of the data may be selected from a data resource pool or a combined resource pool, as described herein with respect to FIGs. 2 and 3. Data mapping configuration 400-a illustrates example techniques for splitting data into bursts and mapping each burst to one slot. At 405, the data is encoded, and at 410, the encoded data is partitioned into N segments 415. At 420, each segment of data is mapped to a respective slot. Thus, in accordance with data mapping configuration 400-a, the data in one slot is different from the data in another slot, and the decoding may rely on the network entity 105 receiving the data in each slot.

[0113] Data mapping configuration 400-b illustrates example techniques for repeating data across bursts and mapping each burst to one slot. At 405, the data is encoded, and at 410, the encoded data is repeated into N repetitions 435. At 420, each repetition of data is mapped to a respective slot. Thus, in accordance with data mapping configuration 400-b the data in each of the N slots is separately decodable, but receiving two or more of the N slots may support improved performance.

[0114] Data mapping configuration 400-c illustrates example techniques for using block coding across slots. At 405, the data is encoded, and at 410, the encoded data is partitioned into N segments 440. At 420, the segments 440 are encoded using block codes (n, k) into N bursts 445. Each burst is mapped to a respective slot at 430. Thus, in accordance with data mapping configuration 400-c, the network entity 105 may receive K out of N bursts to recover / decode the data. That is, block coding of multiple transmission blocks is an example of a coding technique that processes groups of consecutive data blocks together as a single unit, rather than coding each block independently. This approach creates interdependencies between blocks for error protection and typically involves shared redundancy information across blocks, which can provide better error correction capabilities than single-block coding.

[0115] FIG. 5 shows examples of control mapping configurations 500 that support random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The control mapping configurations 500 may be implemented by aspects of the wireless communications systems described herein. For example, the control mapping configurations 500 may be implemented by UEs and / or network entities as described herein with respect to FIGs. 1 through 3.

[0116] The control mapping configurations 500 may be implemented by UEs to map control information of random access messages to sub-slots (e.g., sub-slot 515) as described herein. The sub-slots may be selected for transmission of the control information may be selected from a control resource pool or a combined resource pool, as described with respect to FIGs. 2 and 3. The control mapping configuration 500 illustrates a single slot 510 (including multiple sub-slots) , but it should be understood that similar configurations may be implemented across multiple slots of a resource pool. The sub-slots within the slot 510 may be used for mapping control information based on different aggregation levels (e.g., L = 1, L = 2, L = 3, and L = 4) determined for a slot.

[0117] As illustrated in control mapping configuration 500-a, the possible sub-slots available for a UE may be aligned at a starting position for different aggregation levels. For example, for a first UE, the sub-slots available for control information may be aligned (temporally) starting a sub-slot index 0, while for a second UE, the sub-slots available for control information may be aligned starting a sub-slot index 4. The aggregation level may be indicative of the quantity of sub-slots used for transmission of the control information.

[0118] At illustrated in control mapping configuration 500-b, the possible sub-slots available for a UE may be continuous with sub-slot mappings for L > 1. For example, a first UE, for aggregation level equal to 1, may be able to transmit the control information in sub-slot index 0 and sub-slot index 4. For aggregation level = 2, the first UE may be able to transmit the control information in sub-slot indexes 0, 1, 4, and 5. The patterns for each aggregation level may be repeated for remaining sub-slots in the slot 510. In some cases, a combination of control mapping configurations 500-a and 500-b may be used and may be dependent on the aggregation level. For example, for aggregation level = 1, the available sub-slots may be aligned at a starting position (as illustrated in control mapping configuration 500-a) , but for aggregation level = 2, the available sub-slots are a continuous pattern (as illustrated in control mapping configuration 500-b) .

[0119] FIG. 6 shows an example of a DMRS mapping configuration 600 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The DMRS mapping configuration 600 may be implemented by aspects of the wireless communications systems described herein. For example, the DMRS mapping configuration 600 may be implemented by UEs (e.g., UE 615-a and UE 615-b) and / or network entities as described herein with respect to FIGs. 1 through 3.

[0120] As illustrated in the DMRS mapping configuration 600, the different DMRSs may be used for control information 605 and data 610 transmissions by the same UE 615 to simplify decoding at the network entity 105. For example, a common DMRS 625 is used for each control information 605 transmission by a UE. When sub-slots with different aggregation level are used for control information 605, each aggregation may be associated with a different DMRS (e.g., a quantity of DMRSs for control information is equal to the quantity of aggregation level) . DMRSs 620 for data bursts (e.g., data 610) may be UE specific and randomly selected from a predefined DMRS set, which is different from the control DMRS set. The selected DMRS 620 for data is indicated by the associated control information 605 of the same UE. For example, the control information 605 transmitted by UE 615-a may indicate the DMRS 620-a used for transmission of the data 610. Similarly, the control information 605 transmitted by UE 615-b may indicate the DMRS 620-b used for transmission of the corresponding data 610. Different DMRSs may include different DMRS sequences or time and / or frequency resource patterns or may be transmitted using different quantities of DMRS ports. In such cases, the network entity may blind detect potential DMRS for control in each slot, and the searching complexity is reduced compared to the case of using UE specific DMRSs for both control and data.

[0121] As described herein, the control information 605 may be indicative of the slot locations which carry the corresponding data 610. More particularly, the control information 605 includes at least the indication of the slot pattern selection for data 610 transmission. The indication of the slot pattern for data 610 may be based on a bitmap included in the control information 605, where the length of the bitmap is equal to the quantity of slots preconfigured for access. Thus, each value within the bitmap may indicate whether a corresponding slot contains the data 610 or not. The control information 605 may also include the transmit block size (TBS) , a modulation and coding scheme (MCS) , an interleaver pattern, the DMRS selection, and / or other parameters for data transmission.

[0122] In case of a set of preconfigured TBS / MCS for data 610 transmission, one or more indexes corresponding to selected TBS, MCS, and / or interleaver may be included in the control information 605 so that the size of the control signaling is common to all UEs 615 and known to network entity 105. If scrambling is used for data 610 transmission, a UE specific scrambling sequence may be considered, and the control information 605 carries the information for the scrambling sequence used for data 610 transmission. If scrambling is also used for control information 605 transmission, similar to DMRS determination for control, a common scrambling sequence based on the aggregation level for control may be selected by the UE 615.

[0123] In some cases, the UEs 615 may implement a sparse transmission scheme (e.g., transmission in a fraction or subset of available resource elements (REs) in a slot) for data transmission. These technique may reduce an interference for other control or data transmissions. One example of a sparse transmission scheme is to use zero padding followed by an interleaver. That is, the UE 615 randomly selects an interleaver from a set of predefined interleaver and uses the interleaver to permute the zero-padded coded bits. The interleaver output is one-to-one mapping to the available REs in the slot and the zero output represents no transmission in the RE. The interleaving pattern may be dynamically changed per slot according to an indication in the control information 605.

[0124] FIG. 7 shows an example of a multiplexing configuration 700 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The multiplexing configuration 700 may be implemented by aspects of the wireless communications systems described herein. For example, the multiplexing configuration 700 may be implemented by UEs and / or network entities as described herein with respect to FIGs. 1 through 3.

[0125] A UE 715 may select one or more sub-slots for transmission of control information 705 and one or more slots for transmission of data 710 of a random access message in accordance with techniques described herein. Additionally, unused sub-slots of a slot containing the control information 705 may also be used for transmission of the data 710 by the same UE 715. In accordance with a first option, the data burst (e.g., data 710) mapped in the control signaling slot is punctured to match the available REs in the slot. A large puncture rate may be used if the control information 605 uses too many sub-slots in the slot for a large aggregation level. In accordance with a second option, the data burst mapped to the slot containing the control information 705 has a smaller size than data bursts (e.g., the data 710) in other slots, and different sizes of data bursts may be considered when partitioning the encoded data into multiple segments.

[0126] In some cases, the control information be indicative of other of other information (e.g., the slot pattern of the data transmission) using a sequence. More particularly, when information carried by control is limited, a sequence based control transmission may be used. For example, information carried by the control is jointly indicated by the sequence and the time / frequency resource index for the sequence transmission. A table may be predefined for mapping the slot pattern selection to the combination. Such a technique may be considered as enhanced 2-step RACH where preamble is time-duplexed interleaved with data in different slots (e.g., not necessarily transmitted before data) and the slots for data transmission are jointly indicated by the index of the preamble and the time frequency resources for the preamble. The following Table 1 may be illustrative of using sequence based control transmissions: Table 1

[0127] In some cases, the random selection of the slots and interleaver pattern for data transmissions may be based on the payload of the random access message. As an example, the payload corresponding to each active UE is split into two parts. The first part is used to select the set of slots for and interleaver pattern for data transmission. The second part is encoded and mapped to the slots determined by the first part for transmission.

[0128] FIG. 8 shows an example of a process flow 800 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 800 includes a network entity 105-b and a UE 815, which may be examples of the network entities 105 and the UEs 115 as described herein with respect to FIGs. 1 and 2. Alternative examples of the following may be implemented, where some operations are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. Although the UE 815 and the network entity 105-b are shown performing the operations of the process flow 800, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0129] At 820, the UE 815 may receive, from the network entity 105-b, control signaling indicative of one or more resource pools associated with transmission of random access messages. In some cases, the control signaling is indicative of a first resource pool associated with transmission of control information of the random access messages and a second resource pool associated with transmission of data of the random access messages.

[0130] At 825, the UE 815 may select, from the one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message. At 830, the UE 815 may select one or more slots for transmission of a data of the random access message. In some cases, the UE 815 may select the one or more sub-slots from the first resource pool of the one or more resource pools, where the first resource pool includes multiple sub-slots and is associated with transmission of control information of random access messages. Additionally, or alternatively, the UE 815 may select the one or more slots from a second resource pool of the one or more resource pools, where the second resource pool includes multiple slots and is associated with transmission of data of the random access messages. Additionally, or alternatively, the UE 815 may select the one or more sub-slots from a first slot of a multiple slots a resource pool of the one or more resource pools and select the one or more slots from the multiple slots of the resource pool, where the one or more slots are different from the first slot. The one or more slots may be selected based on an interleaver pattern associated with a portion of a payload of that random access message.

[0131] At 835, the UE 815 may encode and map the control information for transmission in the one or more sub-slots. For example, the UE 815 may encode, for transmission in the one or more sub-slots, the control information using a first coding rate. Additionally, or alternatively, the UE 815 may map the control information to each of the one or more sub-slots that are positioned in a pattern within a first slot of the one or more resource pools, where the pattern is based at least in part on an aggregation level associated with the first slot. Additionally, or alternatively, the UE 815 may map the control information to each of the one or more sub-slots that are positioned at a beginning of a first slot of the one or more resource pools. Additionally, or alternatively, the UE 815 may map the control information to the one or more sub-slots in a first slot based on an aggregation level of multiple aggregation levels associated with the first slot. In such cases, a first aggregation level of the multiple aggregation levels is associated with mapping control information to sub-slots positioned temporally at a beginning of the first slot, and a second aggregation level of the multiple aggregation levels is associated with mapping control information to sub-slots that are positioned in a pattern within the first slot. Encoding and / or mapping the control information to corresponding resources (e.g., sub-slots, resource elements) may mean that the control information is allocated to such resources (e.g., encoded within the resources) such that the control information is transmitted using the resources to which the control information is mapped.

[0132] At 840, the UE 815 may encode and / or map the data for transmission in the one or more slots. For example, the UE 815 may encode, for transmission in the one or more slots, the data using a second coding rate, where the first coding rate different from the second coding rate. The data may be encoded into multiple encoded portions such that the data is decodable using a subset of the multiple encoded portions. In some cases, the UE 815 may map the data of the random access message to a subset of available resource elements in each slot of the one or more slots. Additionally, or alternatively, the UE 815 may map a first portion of the data to a second subset of resource elements of the first slot, where the second subset of resource elements is different from the first subset of resource elements. The UE 815 may puncture the first portion of the data using a puncture rate that is based on a size of the second subset of resource elements of the first slot. The first portion of the data may be smaller than one or more second portions of the data carried in one or more second slots of the one or more slots. Encoding and / or mapping the data to corresponding resources (e.g., sub-slots, resource elements) may mean that the data is allocated to such resources (e.g., encoded within the resources) such that the data is transmitted using the resources to which the data is mapped.

[0133] At 845, the UE 815 may transmit, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message. When the control information is transmitted in multiple sub-slots, each sub-slot includes a repetition of the same control information. The control information may be repeated in each of the one or more sub-slots of a slot based on an aggregation level. The control information may be indicative of a slot pattern of the one or more slots in which the data is transmitted. The pattern may be indicated using a bitmap with a length that is based at least in part on a quantity of slots included in a resource pool of the one or more resource pools. The control information may also be indicative of a TBS, an MCS, an interleaver pattern, a scrambling sequence, a DMRS, or a combination thereof, associated with the data. The control information may include a bit-sequence, of multiple available sequences, that is indicative of the one or more slots that include the data. In some cases, a common DMRS is transmitted with each transmission of the control information, and the common DMRS may be associated with an aggregation level.

[0134] At 850, the UE 815 may transmit, in the one or more slots, the data of the random access message. Respective portions of data may be transmitted in each slot of the one or more slots. Additionally, or alternatively, respective repetitions of the data may be transmitted in each slot. The data may be indicative of the one or more sub-slots that include the control information. A DMRS may be transmitted with each transmission of the data.

[0135] At 855, the network entity 105-b may decode the control information and the data transmitted by the UE 815. In some cases, the network entity 105-b may decode the information based on transmissions by other UEs and / or decode transmissions by other UEs based on the control and / or data transmitted by the UE 815. For example, the network entity 105-b may perform based on the data being indicative of the one or more sub-slots, interference cancellation in at least one sub-slot of the one or more sub-slots. The network entity 105-b may then decode second control information received in the at least one sub-slot based at least in part on performing the interference cancellation.

[0136] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a device 905 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 905 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 905 may include a receiver 910, a transmitter 915, and a communications manager 920. The device 905, or one or more components of the device 905 (e.g., the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0137] The receiver 910 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to random access based on multi-slot coded transmissions) . Information may be passed on to other components of the device 905. The receiver 910 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0138] The transmitter 915 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 905. For example, the transmitter 915 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to random access based on multi-slot coded transmissions) . In some examples, the transmitter 915 may be co-located with a receiver 910 in a transceiver module. The transmitter 915 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0139] The communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of random access based on multi-slot coded transmissions as described herein. For example, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0140] In some examples, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0141] Additionally, or alternatively, the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 920, the receiver 910, the transmitter 915, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0142] In some examples, the communications manager 920 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 910, the transmitter 915, or both. For example, the communications manager 920 may receive information from the receiver 910, send information to the transmitter 915, or be integrated in combination with the receiver 910, the transmitter 915, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0143] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message. The communications manager 920 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0144] By including or configuring the communications manager 920 in accordance with examples as described herein, the device 905 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 910, the transmitter 915, the communications manager 920, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0145] FIG. 10 shows a block diagram 1000 of a device 1005 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of aspects of a device 905 or a UE 115 as described herein. The device 1005 may include a receiver 1010, a transmitter 1015, and a communications manager 1020. The device 1005, or one or more components of the device 1005 (e.g., the receiver 1010, the transmitter 1015, the communications manager 1020) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0146] The receiver 1010 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to random access based on multi-slot coded transmissions) . Information may be passed on to other components of the device 1005. The receiver 1010 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0147] The transmitter 1015 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 1005. For example, the transmitter 1015 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to random access based on multi-slot coded transmissions) . In some examples, the transmitter 1015 may be co-located with a receiver 1010 in a transceiver module. The transmitter 1015 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0148] The device 1005, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of random access based on multi-slot coded transmissions as described herein. For example, the communications manager 1020 may include a sub-slot selection component 1025, a slot selection component 1030, a communication interface 1035, or any combination thereof. The communications manager 1020 may be an example of aspects of a communications manager 920 as described herein. In some examples, the communications manager 1020, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both. For example, the communications manager 1020 may receive information from the receiver 1010, send information to the transmitter 1015, or be integrated in combination with the receiver 1010, the transmitter 1015, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0149] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The sub-slot selection component 1025 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The slot selection component 1030 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message. The communication interface 1035 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0150] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a communications manager 1120 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1120 may be an example of aspects of a communications manager 920, a communications manager 1020, or both, as described herein. The communications manager 1120, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of random access based on multi-slot coded transmissions as described herein. For example, the communications manager 1120 may include a sub-slot selection component 1125, a slot selection component 1130, a communication interface 1135, a sub-slot resource pool component 1140, a slot resource pool component 1145, a data encoding component 1150, a control information encoding component 1155, a DMRS component 1160, a resource pool component 1165, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0151] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The sub-slot selection component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The slot selection component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message. The communication interface 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0152] In some examples, to support selecting the one or more sub-slots and the one or more slots, the sub-slot resource pool component 1140 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the one or more sub-slots from a first resource pool of the one or more resource pools, where the first resource pool includes a set of multiple sub-slots and is associated with transmission of control information of random access messages. In some examples, to support selecting the one or more sub-slots and the one or more slots, the slot resource pool component 1145 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the one or more slots from a second resource pool of the one or more resource pools, where the second resource pool includes a set of multiple slots and is associated with transmission of data of the random access messages.

[0153] In some examples, the resource pool component 1165 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving control signaling indicative of the first resource pool associated with transmission of control information of the random access messages and the second resource pool associated with transmission of data of the random access messages.

[0154] In some examples, to support selecting the one or more sub-slots and the one or more slots, the sub-slot selection component 1125 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the one or more sub-slots from a first slot of a set of multiple slots a resource pool of the one or more resource pools. In some examples, to support selecting the one or more sub-slots and the one or more slots, the slot selection component 1130 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting the one or more slots from the set of multiple slots of the resource pool, where the one or more slots are different from the first slot.

[0155] In some examples, the control information encoding component 1155 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, for transmission in the one or more sub-slots, the control information using a first coding rate. In some examples, the data encoding component 1150 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding, for transmission in the one or more slots, the data using a second coding rate, where the first coding rate different from the second coding rate.

[0156] In some examples, the control information encoding component 1155 is capable of, configured to, or operable to support a means for repeating the control information in each of the one or more sub-slots of the first slot based on an aggregation level associated with the first slot.

[0157] In some examples, to support transmitting the data of the random access message, the data encoding component 1150 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a respective portion of the data of the random access message in each slot of the one or more slots, where each respective portion transmitted in each slot includes a different portion of the data.

[0158] In some examples, to support transmitting the data of the random access message, the data encoding component 1150 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a respective repetition of the data of the random access message in each slot of the one or more slots.

[0159] In some examples, the data encoding component 1150 is capable of, configured to, or operable to support a means for encoding the data of the random access message into a set of multiple encoded portions such that the data is decodable using a subset of the set of multiple encoded portions, where transmitting the data of the random access message includes transmitting a respective encoded portion of the set of multiple encoded portions in each slot of the one or more slots. In some examples, the communication interface 1135 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting a respective encoded portion of the set of multiple encoded portions in each slot of the one or more slots.

[0160] In some examples, the data of the random access message is indicative of the one or more sub-slots that include the control of the random access message.

[0161] In some examples, the control information encoding component 1155 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the control information to each of the one or more sub-slots that are positioned at a beginning of a first slot of the one or more resource pools.

[0162] In some examples, the control information encoding component 1155 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the control information to each of the one or more sub-slots that are positioned in a pattern within a first slot of the one or more resource pools, where the pattern is based on an aggregation level associated with the first slot.

[0163] In some examples, the control information encoding component 1155 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the control information to the one or more sub-slots in a first slot based on an aggregation level of a set of multiple aggregation levels associated with the first slot, where a first aggregation level of the set of multiple aggregation levels is associated with mapping control information to sub-slots positioned temporally at a beginning of the first slot, and where a second aggregation level of the set of multiple aggregation levels is associated with mapping control information to sub-slots that are positioned in a pattern within the first slot.

[0164] In some examples, the DMRS component 1160 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in each of the one or more sub-slots, a common DMRS for each transmission of the control information. In some examples, the DMRS component 1160 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in each of the one or more slots, a DMRS for each transmission of the data, where the control information is indicative of the DMRS used for transmission of the data.

[0165] In some examples, the common DMRS is based on an aggregation level associated with the one or more sub-slots. In some examples, the DMRS is selected from a set of DMRSs, or both.

[0166] In some examples, the control information is indicative of a slot pattern of the one or more slots in which the data is transmitted.

[0167] In some examples, the slot pattern is indicated via the control information using a bitmap with a length that is based on a quantity of slots included in a resource pool of the one or more resource pools.

[0168] In some examples, the control information is indicative of a transport block size for transmission of the data, a modulation and coding scheme used to encode the data, an interleaver pattern for transmission of the data, a scrambling sequence used for transmission of the data, or any combination thereof.

[0169] In some examples, the data encoding component 1150 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the data of the random access message to a subset of available resource elements in each slot of the one or more slots.

[0170] In some examples, the control information encoding component 1155 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping the control information to at least one sub-slot of a first slot, where the at least one sub-slot includes a first subset of resource elements of the first slot. In some examples, the data encoding component 1150 is capable of, configured to, or operable to support a means for mapping a first portion of the data to a second subset of resource elements of the first slot, where the second subset of resource elements is different from the first subset of resource elements.

[0171] In some examples, to support mapping the first portion of the data, the data encoding component 1150 is capable of, configured to, or operable to support a means for puncturing the first portion of the data using a puncture rate that is based on a size of the second subset of resource elements of the first slot.

[0172] In some examples, the first portion of the data is smaller than one or more second portions of data carried in one or more second slots of the one or more slots.

[0173] In some examples, the control information includes a bit-sequence, of a plurality available sequences, that is indicative of the one or more slots that include the data.

[0174] In some examples, the one or more slots are selected based on an interleaver pattern associated with a portion of a payload of that random access message.

[0175] FIG. 12 shows a diagram of a system 1200 including a device 1205 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of or include components of a device 905, a device 1005, or a UE 115 as described herein. The device 1205 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1205 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1220, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1210, a transceiver 1215, one or more antennas 1225, at least one memory 1230, code 1235, and at least one processor 1240. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1245) .

[0176] The I / O controller 1210 may manage input and output signals for the device 1205. The I / O controller 1210 may also manage peripherals not integrated into the device 1205. In some cases, the I / O controller 1210 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1210 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1210 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1210 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1240. In some cases, a user may interact with the device 1205 via the I / O controller 1210 or via hardware components controlled by the I / O controller 1210.

[0177] In some cases, the device 1205 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1205 may have more than one antenna, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1215 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1225 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1215 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1215 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1225 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1225. The transceiver 1215, or the transceiver 1215 and one or more antennas 1225, may be an example of a transmitter 915, a transmitter 1015, a receiver 910, a receiver 1010, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0178] The at least one memory 1230 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1230 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1235. The code 1235 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1240, cause the device 1205 to perform various functions described herein. The code 1235 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1235 may not be directly executable by the at least one processor 1240 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1230 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.

[0179] The at least one processor 1240 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1240 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1240. The at least one processor 1240 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1230) to cause the device 1205 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting random access based on multi-slot coded transmissions) . For example, the device 1205 or a component of the device 1205 may include at least one processor 1240 and at least one memory 1230 coupled with or to the at least one processor 1240, the at least one processor 1240 and the at least one memory 1230 configured to perform various functions described herein.

[0180] In some examples, the at least one processor 1240 may include multiple processors and the at least one memory 1230 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1240 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1240) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1230) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1240 or a processing system including the at least one processor 1240 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1205 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1235 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1230 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0181] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message. The communications manager 1220 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0182] By including or configuring the communications manager 1220 in accordance with examples as described herein, the device 1205 may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0183] In some examples, the communications manager 1220 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1215, the one or more antennas 1225, or any combination thereof. Although the communications manager 1220 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1220 may be supported by or performed by the at least one processor 1240, the at least one memory 1230, the code 1235, or any combination thereof. For example, the code 1235 may include instructions executable by the at least one processor 1240 to cause the device 1205 to perform various aspects of random access based on multi-slot coded transmissions as described herein, or the at least one processor 1240 and the at least one memory 1230 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0184] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a device 1305 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1305 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1305 may include a receiver 1310, a transmitter 1315, and a communications manager 1320. The device 1305, or one or more components of the device 1305 (e.g., the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0185] The receiver 1310 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1305. In some examples, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1310 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0186] The transmitter 1315 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1305. For example, the transmitter 1315 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1315 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1315 and the receiver 1310 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0187] The communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of random access based on multi-slot coded transmissions as described herein. For example, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0188] In some examples, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0189] Additionally, or alternatively, the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1320, the receiver 1310, the transmitter 1315, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0190] In some examples, the communications manager 1320 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both. For example, the communications manager 1320 may receive information from the receiver 1310, send information to the transmitter 1315, or be integrated in combination with the receiver 1310, the transmitter 1315, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0191] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message. The communications manager 1320 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0192] By including or configuring the communications manager 1320 in accordance with examples as described herein, the device 1305 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1310, the transmitter 1315, the communications manager 1320, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0193] FIG. 14 shows a block diagram 1400 of a device 1405 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1405 may be an example of aspects of a device 1305 or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may include a receiver 1410, a transmitter 1415, and a communications manager 1420. The device 1405, or one or more components of the device 1405 (e.g., the receiver 1410, the transmitter 1415, the communications manager 1420) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0194] The receiver 1410 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1405. In some examples, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1410 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0195] The transmitter 1415 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1405. For example, the transmitter 1415 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1415 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1415 and the receiver 1410 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0196] The device 1405, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of random access based on multi-slot coded transmissions as described herein. For example, the communications manager 1420 may include a control information interface 1425 a data interface 1430, or any combination thereof. The communications manager 1420 may be an example of aspects of a communications manager 1320 as described herein. In some examples, the communications manager 1420, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both. For example, the communications manager 1420 may receive information from the receiver 1410, send information to the transmitter 1415, or be integrated in combination with the receiver 1410, the transmitter 1415, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0197] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The control information interface 1425 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message. The data interface 1430 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0198] FIG. 15 shows a block diagram 1500 of a communications manager 1520 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1520 may be an example of aspects of a communications manager 1320, a communications manager 1420, or both, as described herein. The communications manager 1520, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of random access based on multi-slot coded transmissions as described herein. For example, the communications manager 1520 may include a control information interface 1525, a data interface 1530, a decoding component 1535, an interference cancellation component 1540, a DMRS component 1545, a control signaling interface 1550, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0199] The communications manager 1520 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The control information interface 1525 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message. The data interface 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0200] In some examples, the control information is received in the one or more sub-slots of a first resource pool that includes a set of multiple sub-slots and is associated with receipt of control information of random access messages and the data is received in the one or more slots of a second resource pool that includes a set of multiple slots and is associated with receipt of data of the random access messages.

[0201] In some examples, the control signaling interface 1550 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting control signaling indicative of the first resource pool associated with transmission of control information of the random access messages and the second resource pool associated with transmission of data of the random access messages.

[0202] In some examples, the control information is received in the one or more sub-slots of a first slot of a resource pool of the one or more resource pools and the data is received in the one or more slots of the resource pool. In some examples, the one or more slots are different from the first slot.

[0203] In some examples, to support receiving the data, the data interface 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a respective portion of the data of the random access message in each slot of the one or more slots, where each respective portion transmitted in each slot includes a different portion of the data.

[0204] In some examples, to support receiving the data, the data interface 1530 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving a respective repetition of the data of the random access message in each slot of the one or more slots.

[0205] In some examples, the decoding component 1535 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding the data of the random access message using a subset of a set of multiple encoded portions of the data, where each encoded portion of the set of multiple encoded portions is received in a respective slot in the one or more slots.

[0206] In some examples, the interference cancellation component 1540 is capable of, configured to, or operable to support a means for performing, based on the data being indicative of the one or more sub-slots, interference cancellation in at least one sub-slot of the one or more sub-slots. In some examples, the decoding component 1535 is capable of, configured to, or operable to support a means for decoding second control information received in the at least one sub-slot based on performing the interference cancellation.

[0207] In some examples, the DMRS component 1545 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in each of the one or more sub-slots, a common DMRS for each transmission of the control information, where the control information is indicative of a DMRS used for transmission of the data. In some examples, the DMRS component 1545 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in each of the each of the one or more slots based on the control information, a DMRS for each transmission of the data.

[0208] In some examples, the control information is indicative of a slot pattern of the one or more slots in which the data is transmitted.

[0209] In some examples, the slot pattern is indicated via the control information using a bitmap with a length that is based on a quantity of slots included in a resource pool of the one or more resource pools.

[0210] In some examples, the control information is indicative of a transport block size for transmission of the data, a modulation and coding scheme used to encode the data, an interleaver pattern for transmission of the data, a scrambling sequence used for transmission of the data, or any combination thereof.

[0211] In some examples, the control information is received in at least one sub-slot of a first slot. In some examples, the at least one sub-slot includes a first subset of resource elements of the first slot. In some examples, a first portion of the data is received in a second subset of resource elements of the first slot. In some examples, the second subset of resource elements is different from the first subset of resource elements.

[0212] FIG. 16 shows a diagram of a system 1600 including a device 1605 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1605 may be an example of or include components of a device 1305, a device 1405, or a network entity 105 as described herein. The device 1605 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1605 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1620, a transceiver 1610, one or more antennas 1615, at least one memory 1625, code 1630, and at least one processor 1635. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1640) .

[0213] The transceiver 1610 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1610 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1610 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1605 may include one or more antennas 1615, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1610 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1615, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1615, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1610 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1615 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1615 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1610 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some implementations, the transceiver 1610, or the transceiver 1610 and the one or more antennas 1615, or the transceiver 1610 and the one or more antennas 1615 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1635, the at least one memory 1625, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1605. In some examples, the transceiver 1610 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0214] The at least one memory 1625 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1625 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1630. The code 1630 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1635, cause the device 1605 to perform various functions described herein. The code 1630 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1630 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1635 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1625 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1635 may include multiple processors and the at least one memory 1625 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 (for example, as part of a processing system) .

[0215] The at least one processor 1635 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1635 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1635. The at least one processor 1635 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1625) to cause the device 1605 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting random access based on multi-slot coded transmissions) . For example, the device 1605 or a component of the device 1605 may include at least one processor 1635 and at least one memory 1625 coupled with one or more of the at least one processor 1635, the at least one processor 1635 and the at least one memory 1625 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1635 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1630) to perform the functions of the device 1605. The at least one processor 1635 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1605 (such as within one or more of the at least one memory 1625) .

[0216] In some examples, the at least one processor 1635 may include multiple processors and the at least one memory 1625 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. In some examples, the at least one processor 1635 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1635) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1625) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1635 or a processing system including the at least one processor 1635 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1605 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code stored in the at least one memory 1625 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0217] In some examples, a bus 1640 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1640 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1605, or between different components of the device 1605 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1605 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1620, the transceiver 1610, the at least one memory 1625, the code 1630, and the at least one processor 1635 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0218] In some examples, the communications manager 1620 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1620 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1620 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1620 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0219] The communications manager 1620 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message. The communications manager 1620 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0220] By including or configuring the communications manager 1620 in accordance with examples as described herein, the device 1605 may support techniques for more efficient utilization of communication resources, among other benefits.

[0221] In some examples, the communications manager 1620 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1610, the one or more antennas 1615 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1620 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1620 may be supported by or performed by the transceiver 1610, one or more of the at least one processor 1635, one or more of the at least one memory 1625, the code 1630, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1635, the at least one memory 1625, the code 1630, or any combination thereof) . For example, the code 1630 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1635 to cause the device 1605 to perform various aspects of random access based on multi-slot coded transmissions as described herein, or the at least one processor 1635 and the at least one memory 1625 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0222] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0223] At 1705, the method may include selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1705 may be performed by a sub-slot selection component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0224] At 1710, the method may include transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a slot selection component 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0225] At 1715, the method may include transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by a communication interface 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0226] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0227] At 1805, the method may include selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a sub-slot selection component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0228] At 1810, the method may include selecting the one or more sub-slots from a first resource pool of the one or more resource pools, where the first resource pool includes a set of multiple sub-slots and is associated with transmission of control information of random access messages. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a sub-slot resource pool component 1140 as described with reference to FIG. 11.

[0229] At 1815, the method may include selecting the one or more slots from a second resource pool of the one or more resource pools, where the second resource pool includes a set of multiple slots and is associated with transmission of data of the random access messages. The operations of 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by a slot resource pool component 1145 as described with reference to FIG. 11.

[0230] At 1820, the method may include transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message. The operations of 1820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by a slot selection component 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0231] At 1825, the method may include transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message. The operations of 1825 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1825 may be performed by a communication interface 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0232] FIG. 19 shows a flowchart illustrating a method 1900 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1900 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1900 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 12. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0233] At 1905, the method may include selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message. The operations of 1905 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1905 may be performed by a sub-slot selection component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0234] At 1910, the method may include selecting the one or more sub-slots from a first slot of a set of multiple slots a resource pool of the one or more resource pools. The operations of 1910 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1910 may be performed by a sub-slot selection component 1125 as described with reference to FIG. 11.

[0235] At 1915, the method may include selecting the one or more slots from the set of multiple slots of the resource pool, where the one or more slots are different from the first slot. The operations of 1915 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1915 may be performed by a slot selection component 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0236] At 1920, the method may include transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, where the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message. The operations of 1920 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1920 may be performed by a slot selection component 1130 as described with reference to FIG. 11.

[0237] At 1925, the method may include transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message. The operations of 1925 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1925 may be performed by a communication interface 1135 as described with reference to FIG. 11.

[0238] FIG. 20 shows a flowchart illustrating a method 2000 that supports random access based on multi-slot coded transmissions in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 2000 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 2000 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 8 and 13 through 16. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0239] At 2005, the method may include receiving, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, where the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message. The operations of 2005 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2005 may be performed by a control information interface 1525 as described with reference to FIG. 15.

[0240] At 2010, the method may include receiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message. The operations of 2010 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 2010 may be performed by a data interface 1530 as described with reference to FIG. 15.

[0241] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0242] Aspect 1: A method for wireless communications at a UE, comprising: selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message; transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, wherein the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message; and transmitting, in the one or more slots, the data of the random access message.

[0243] Aspect 2: The method of aspect 1, wherein selecting the one or more sub-slots and the one or more slots comprises: selecting the one or more sub-slots from a first resource pool of the one or more resource pools, wherein the first resource pool comprises a plurality of sub-slots and is associated with transmission of control information of random access messages; and selecting the one or more slots from a second resource pool of the one or more resource pools, wherein the second resource pool comprises a plurality of slots and is associated with transmission of data of the random access messages.

[0244] Aspect 3: The method of aspect 2, further comprising: receiving control signaling indicative of the first resource pool associated with transmission of control information of the random access messages and the second resource pool associated with transmission of data of the random access messages.

[0245] Aspect 4: The method of aspect 1, wherein selecting the one or more sub-slots and the one or more slots comprises: selecting the one or more sub-slots from a first slot of a plurality of slots a resource pool of the one or more resource pools; and selecting the one or more slots from the plurality of slots of the resource pool, wherein the one or more slots are different from the first slot.

[0246] Aspect 5: The method of aspect 4, further comprising: encoding, for transmission in the one or more sub-slots, the control information using a first coding rate; and encoding, for transmission in the one or more slots, the data using a second coding rate, wherein the first coding rate is lower than the second coding rate.

[0247] Aspect 6: The method of any of aspects 4 through 5, further comprising: repeating the control information to each of the one or more sub-slots of the first slot based at least in part on an aggregation level associated with the first slot.

[0248] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 4, wherein transmitting the data of the random access message comprises: transmitting a respective portion of the data of the random access message in each slot of the one or more slots, where each respective portion transmitted in each slot includes a different portion of the data.

[0249] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 4, wherein transmitting the data of the random access message comprises: transmitting a respective repetition of the data of the random access message in each slot of the one or more slots.

[0250] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 4, further comprising: encoding the data of the random access message into a plurality of encoded portions such that the data is decodable using a subset of the plurality of encoded portions, wherein transmitting the data of the random access message comprises: transmitting a respective encoded portion of the plurality of encoded portions in each slot of the one or more slots.

[0251] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the data of the random access message is indicative of the one or more sub-slots that include the control of the random access message.

[0252] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: mapping the control information to each of the one or more sub-slots that are positioned at a beginning of a first slot of the one or more resource pools.

[0253] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: mapping the control information to each of the one or more sub-slots that are positioned in a pattern within a first slot of the one or more resource pools, wherein the pattern is based at least in part on an aggregation level associated with the first slot.

[0254] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 10, further comprising: mapping the control information to the one or more sub-slots in a first slot based at least in part on an aggregation level of a plurality of aggregation levels associated with the first slot, wherein a first aggregation level of the plurality of aggregation levels is associated with mapping control information to sub-slots positioned temporally at a beginning of the first slot, and wherein a second aggregation level of the plurality of aggregation levels is associated with mapping control information to sub-slots that are positioned in a pattern within the first slot.

[0255] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, further comprising: transmitting, in each of the one or more sub-slots, a common DMRS for each transmission of the control information; and transmitting, in each of the one or more slots, a DMRS for each transmission of the data, wherein the control information is indicative of the DMRS used for transmission of the data.

[0256] Aspect 15: The method of aspect 14, wherein the common DMRS is based at least in part on an aggregation level associated with the one or more sub-slots, or the DMRS is selected from a set of DMRSs, or both.

[0257] Aspect 16: The method of any of aspects 1 through 15, wherein the control information is indicative of a slot pattern of the one or more slots in which the data is transmitted.

[0258] Aspect 17: The method of aspect 16, wherein the slot pattern is indicated via the control information using a bitmap with a length that is based at least in part on a quantity of slots included in a resource pool of the one or more resource pools.

[0259] Aspect 18: The method of any of aspects 1 through 17, wherein the control information is indicative of a transport block size for transmission of the data, a modulation and coding scheme used to encode the data, an interleaver pattern for transmission of the data, a scrambling sequence used for transmission of the data, or any combination thereof.

[0260] Aspect 19: The method of any of aspects 1 through 18, further comprising: mapping the data of the random access message to a subset of available resource elements in each slot of the one or more slots.

[0261] Aspect 20: The method of any of aspects 1 through 19, further comprising: mapping the control information to at least one sub-slot of a first slot, wherein the at least one sub-slot comprises a first subset of resource elements of the first slot; and mapping a first portion of the data to a second subset of resource elements of the first slot, wherein the second subset of resource elements is different from the first subset of resource elements.

[0262] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein mapping the first portion of the data comprises: puncturing the first portion of the data using a puncture rate that is based on a size of the second subset of resource elements of the first slot.

[0263] Aspect 22: The method of any of aspects 20 through 21, wherein the first portion of the data is smaller than one or more second portions of data carried in one or more second slots of the one or more slots.

[0264] Aspect 23: The method of any of aspects 1 through 22, wherein the control information comprises a bit-sequence, of a plurality available sequences, that is indicative of the one or more slots that include the data.

[0265] Aspect 24: The method of any of aspects 1 through 23, wherein the one or more slots are selected based at least in part on an interleaver pattern associated with a portion of a payload of that random access message.

[0266] Aspect 25: A method for wireless communications at a network entity, comprising: receiving, in one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of contention based random access messages, control information of a random access message, wherein the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message; and receiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.

[0267] Aspect 26: The method of aspect 25, wherein the control information is received in the one or more sub-slots of a first resource pool that comprises a plurality of sub-slots and is associated with receipt of control information of random access messages and the data is received in the one or more slots of a second resource pool that comprises a plurality of slots and is associated with receipt of data of the random access messages.

[0268] Aspect 27: The method of aspect 26, further comprising: transmitting control signaling indicative of the first resource pool associated with transmission of control information of the random access messages and the second resource pool associated with transmission of data of the random access messages.

[0269] Aspect 28: The method of aspect 25, wherein the control information is received in the one or more sub-slots of a first slot of a resource pool of the one or more resource pools and the data is received in the one or more slots of the resource pool, the one or more slots are different from the first slot.

[0270] Aspect 29: The method of any of aspects 25 through 28, wherein receiving the data comprises: receiving a respective portion of the data of the random access message in each slot of the one or more slots, where each respective portion transmitted in each slot includes a different portion of the data.

[0271] Aspect 30: The method of any of aspects 25 through 28, wherein receiving the data comprises: receiving a respective repetition of the data of the random access message in each slot of the one or more slots.

[0272] Aspect 31: The method of any of aspects 25 through 28, further comprising: decoding the data of the random access message using a subset of a plurality of encoded portions of the data, wherein each encoded portion of the plurality of encoded portions is received in a respective slot in the one or more slots.

[0273] Aspect 32: The method of any of aspects 25 through 31, wherein the data is of the random access message is indicative of the one or more sub-slots that include the control information of the random access message, further comprising: performing, based at least in part on the data being indicative of the one or more sub-slots, interference cancellation in at least one sub-slot of the one or more sub-slots; and decoding second control information received in the at least one sub-slot based at least in part on performing the interference cancellation.

[0274] Aspect 33: The method of any of aspects 25 through 32, further comprising: receiving, in each of the one or more sub-slots, a common DMRS for each transmission of the control information, wherein the control information is indicative of a DMRS used for transmission of the data; and receiving, in each of the each of the one or more slots based at least in part on the control information, a DMRS for each transmission of the data.

[0275] Aspect 34: The method of any of aspects 25 through 33, wherein the control information is indicative of a slot pattern of the one or more slots in which the data is transmitted.

[0276] Aspect 35: The method of aspect 34, wherein the slot pattern is indicated via the control information using a bitmap with a length that is based at least in part on a quantity of slots included in a resource pool of the one or more resource pools.

[0277] Aspect 36: The method of any of aspects 25 through 35, wherein the control information is indicative of a transport block size for transmission of the data, a modulation and coding scheme used to encode the data, an interleaver pattern for transmission of the data, a scrambling sequence used for transmission of the data, or any combination thereof.

[0278] Aspect 37: The method of any of aspects 25 through 36, wherein the control information is received in at least one sub-slot of a first slot, the at least one sub-slot comprises a first subset of resource elements of the first slot, a first portion of the data is received in a second subset of resource elements of the first slot, the second subset of resource elements is different from the first subset of resource elements.

[0279] Aspect 38: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 24.

[0280] Aspect 39: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 24.

[0281] Aspect 40: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 24.

[0282] Aspect 41: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 25 through 37.

[0283] Aspect 42: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 25 through 37.

[0284] Aspect 43: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 25 through 37.

[0285] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0286] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0287] 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.

[0288] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0289] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0290] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0291] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0292] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “acomponent” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0293] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0294] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0295] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0296] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:select, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message;transmit, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, wherein the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message; andtransmit, in the one or more slots, the data of the random access message.2.The UE of claim 1, wherein, to select the one or more sub-slots and the one or more slots, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:select the one or more sub-slots from a first resource pool of the one or more resource pools, wherein the first resource pool comprises a plurality of sub-slots and is associated with transmission of control information of random access messages; andselect the one or more slots from a second resource pool of the one or more resource pools, wherein the second resource pool comprises a plurality of slots and is associated with transmission of data of the random access messages.3.The UE of claim 2, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive control signaling indicative of the first resource pool associated with transmission of control information of the random access messages and the second resource pool associated with transmission of data of the random access messages.4.The UE of claim 1, wherein, to select the one or more sub-slots and the one or more slots, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:select the one or more sub-slots from a first slot of a plurality of slots a resource pool of the one or more resource pools; andselect the one or more slots from the plurality of slots of the resource pool, wherein the one or more slots are different from the first slot.5.The UE of claim 4, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:encode, for transmission in the one or more sub-slots, the control information using a first coding rate; andencode, for transmission in the one or more slots, the data using a second coding rate, wherein the first coding rate is different from the second coding rate.6.The UE of claim 4, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:repeat the control information in each of the one or more sub-slots of the first slot based at least in part on an aggregation level associated with the first slot.7.The UE of claim 1, wherein, to transmit the data of the random access message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a respective portion of the data of the random access message in each slot of the one or more slots, wherein each respective portion transmitted in each slot comprises a different portion of the data.8.The UE of claim 1, wherein, to transmit the data of the random access message, the one or more processors are individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit a respective repetition of the data of the random access message in each slot of the one or more slots.9.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:encode the data of the random access message into a plurality of encoded portions such that the data is decodable using a subset of the plurality of encoded portions, wherein transmitting the data of the random access message comprises:transmit a respective encoded portion of the plurality of encoded portions in each slot of the one or more slots.10.The UE of claim 1, wherein the data of the random access message is indicative of the one or more sub-slots that include the control of the random access message.11.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:map the control information to each of the one or more sub-slots that are positioned at a beginning of a first slot of the one or more resource pools.12.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:map the control information to each of the one or more sub-slots that are positioned in a pattern within a first slot of the one or more resource pools, wherein the pattern is based at least in part on an aggregation level associated with the first slot.13.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:map the control information to the one or more sub-slots in a first slot based at least in part on an aggregation level of a plurality of aggregation levels associated with the first slot, wherein a first aggregation level of the plurality of aggregation levels is associated with mapping control information to sub-slots positioned temporally at a beginning of the first slot, and wherein a second aggregation level of the plurality of aggregation levels is associated with mapping control information to sub-slots that are positioned in a pattern within the first slot.14.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:transmit, in each of the one or more sub-slots, a common demodulation reference signal (DMRS) for each transmission of the control information; andtransmit, in each of the one or more slots, a DMRS for each transmission of the data, wherein the control information is indicative of the DMRS used for transmission of the data.15.The UE of claim 1, wherein the control information is indicative of a transport block size for transmission of the data, a modulation and coding scheme used to encode the data, an interleaver pattern for transmission of the data, a scrambling sequence used for transmission of the data, or any combination thereof.16.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:map the data of the random access message to a subset of available resource elements in each slot of the one or more slots.17.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:map the control information to at least one sub-slot of a first slot, wherein the at least one sub-slot comprises a first subset of resource elements of the first slot; andmap a first portion of the data to a second subset of resource elements of the first slot, wherein the second subset of resource elements is different from the first subset of resource elements.18.The UE of claim 1, wherein the one or more slots are selected based at least in part on an interleaver pattern associated with a portion of a payload of that random access message.19.A method for wireless communications at a user equipment (UE) , comprising:selecting, from one or more resource pools associated with transmission of contention based random access messages, one or more sub-slots for transmission of a control information of a random access message and one or more slots for transmission of a data of the random access message;transmitting, in each of the one or more sub-slots, the control information of the random access message, wherein the control information is indicative of the one or more slots that include the data of the random access message; andtransmitting, in the one or more slots, the data of the random access message.20.A method for wireless communications at a network entity, comprising:receiving, in each of the one or more sub-slots of one or more resource pools associated with receipt of random access messages, control information of a random access message, wherein the control information is indicative of one or more slots that include data of the random access message; andreceiving, in the one or more slots indicated by the control information, the data of the random access message.