Timing advance management and uplink transmit power prioritization for candidate cells

EP4740370A1Pending Publication Date: 2026-05-13QUALCOMM INC
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2023-07-07
Publication Date
2026-05-13

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently managing timing advance and prioritizing uplink transmit power for candidate cells, leading to degraded performance due to inappropriate power allocation.

Method used

The implementation of an apparatus and method at a user equipment (UE) that transmits PRACH transmissions to multiple candidate cells based on PDCCH orders with RARs, determines and selects TA values based on UE capability, and maintains these values for candidate cells, while also applying a UE transmit power prioritization rule to ensure appropriate power allocation across serving and candidate cells.

Benefits of technology

This approach reduces timing advance acquisition time, improves uplink transmit power allocation, and enhances overall UE performance by considering uplink transmissions across both serving and non-serving cells.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2023106283_16012025_PF_FP_ABST
    Figure CN2023106283_16012025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of physical random access channel (PRACH) transmissions based at least in part on one or more physical downlink control channel (PDCCH) orders with random access responses (RARs). The UE may determine, via a plurality of timing advance (TA) commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively. The UE may select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells. The UE may maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TIMING ADVANCE MANAGEMENT AND UPLINK TRANSMIT POWER PRIORITIZATION FOR CANDIDATE CELLS

[0001] FIELD OF THE DISCLOSURE

[0002] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and to techniques and apparatuses for timing advance management and uplink transmit power prioritization for candidate cells.BACKGROUND

[0003] Wireless communication systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, and broadcasts. Typical wireless communication systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communication with multiple users by sharing available system resources (e.g., bandwidth, transmit power, or the like) . Examples of such multiple-access technologies include code division multiple access (CDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, single-carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) systems, time division synchronous code division multiple access (TD-SCDMA) systems, and Long Term Evolution (LTE) . LTE / LTE-Advanced is a set of enhancements to the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) mobile standard promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) .

[0004] A wireless network may include one or more network nodes that support communication for wireless communication devices, such as a user equipment (UE) or multiple UEs. A UE may communicate with a network node via downlink communications and uplink communications. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication link from the network node to the UE, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication link from the UE to the network node. Some wireless networks may support device-to-device communication, such as via a local link (e.g., a sidelink (SL) , a wireless local area network (WLAN) link, and / or a wireless personal area network (WPAN) link, among other examples) .

[0005] The above multiple access technologies have been adopted in various telecommunication standards to provide a common protocol that enables different UEs  to communicate on a municipal, national, regional, and / or global level. New Radio (NR) , which may be referred to as 5G, is a set of enhancements to the LTE mobile standard promulgated by the 3GPP. NR is designed to better support mobile broadband internet access by improving spectral efficiency, lowering costs, improving services, making use of new spectrum, and better integrating with other open standards using orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) (CP-OFDM) on the downlink, using CP-OFDM and / or single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) (also known as discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) ) on the uplink, as well as supporting beamforming, multiple-input multiple-output (MIMO) antenna technology, and carrier aggregation. As the demand for mobile broadband access continues to increase, further improvements in LTE, NR, and other radio access technologies remain useful.SUMMARY

[0006] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) includes one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to: transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of physical random access channel (PRACH) transmissions based at least in part on one or more physical downlink control channel (PDCCH) orders with random access responses (RARs) ; determine, via a plurality of timing advance (TA) commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively; select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; and maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.

[0007] In some implementations, an apparatus for wireless communication at a UE includes one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to: identify a PRACH transmission associated with a candidate cell; and transmit the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.

[0008] In some implementations, a method of wireless communication performed by a UE includes transmitting, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs; determining, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively; selecting, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; and maintaining the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.

[0009] In some implementations, a method of wireless communication performed by a UE includes identifying a PRACH transmission associated with a candidate cell; and transmitting the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.

[0010] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to: transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs; determine, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively; select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; and maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.

[0011] In some implementations, a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication includes one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to: identify a PRACH transmission associated with a candidate cell; and transmit the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.

[0012] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for transmitting, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs; means for determining, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the  plurality of candidate cells, respectively; means for selecting, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the apparatus, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; and means for maintaining the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.

[0013] In some implementations, an apparatus for wireless communication includes means for identifying a PRACH transmission associated with a candidate cell; and means for transmitting the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on an apparatus transmit power prioritization rule, wherein the apparatus transmit power prioritization rule defines an apparatus transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.

[0014] Aspects generally include a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, base station, network entity, network node, wireless communication device, and / or processing system as substantially described herein with reference to and as illustrated by the drawings and specification.

[0015] The foregoing has outlined rather broadly the features and technical advantages of examples according to the disclosure in order that the detailed description that follows may be better understood. Additional features and advantages will be described hereinafter. The conception and specific examples disclosed may be readily utilized as a basis for modifying or designing other structures for carrying out the same purposes of the present disclosure. Such equivalent constructions do not depart from the scope of the appended claims. Characteristics of the concepts disclosed herein, both their organization and method of operation, together with associated advantages, will be better understood from the following description when considered in connection with the accompanying figures. Each of the figures is provided for the purposes of illustration and description, and not as a definition of the limits of the claims.

[0016] While aspects are described in the present disclosure by illustration to some examples, those skilled in the art will understand that such aspects may be implemented in many different arrangements and scenarios. Techniques described herein may be implemented using different platform types, devices, systems, shapes, sizes, and / or packaging arrangements. For example, some aspects may be implemented via integrated chip embodiments or other non-module-component based devices (e.g., end-user devices, vehicles, communication devices, computing devices, industrial  equipment, retail / purchasing devices, medical devices, and / or artificial intelligence devices) . Aspects may be implemented in chip-level components, modular components, non-modular components, non-chip-level components, device-level components, and / or system-level components. Devices incorporating described aspects and features may include additional components and features for implementation and practice of claimed and described aspects. For example, transmission and reception of wireless signals may include one or more components for analog and digital purposes (e.g., hardware components including antennas, radio frequency (RF) chains, power amplifiers, modulators, buffers, processors, interleavers, adders, and / or summers) . It is intended that aspects described herein may be practiced in a wide variety of devices, components, systems, distributed arrangements, and / or end-user devices of varying size, shape, and constitution.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0017] So that the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only certain typical aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0018] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0019] Fig. 2 is a diagram illustrating an example of a network node in communication with a user equipment (UE) in a wireless network, in accordance with the present disclosure.

[0020] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture, in accordance with the present disclosure.

[0021] Fig. 4 is a diagram illustrating an example of a physical downlink control channel (PDCCH) order random access channel (RACH) procedure, in accordance with the present disclosure.

[0022] Fig. 5 is a diagram illustrating an example of a cell change based at least in part on measurements, in accordance with the present disclosure.

[0023] Figs. 6-8 are diagrams illustrating examples associated with timing advance management and uplink transmit power prioritization for candidate cells, in accordance with the present disclosure.

[0024] Figs. 9-10 are diagrams illustrating example processes associated with timing advance management and uplink transmit power prioritization for candidate cells, in accordance with the present disclosure.

[0025] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus for wireless communication, in accordance with the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0026] In layer 1 (L1)  / layer 2 (L2) (L1 / L2) triggered mobility (LTM) , as a user equipment (UE) moves from one location to another location, a serving cell may be reselected from among a set of preconfigured candidate cells. The serving cell may be a primary cell (PCell) . The UE may reselect the serving cell based at least in part on L1 measurements of candidate cells in the set of preconfigured candidate cells. The UE may select a new serving cell based at least in part on the L1 measurements. In order to reduce a timing advance (TA) acquisition time, the UE may transmit a physical random access channel (PRACH) transmission to a candidate cell to obtain a TA measurement associated with the candidate cell. The UE may transmit the PRACH transmission to the candidate cell before the candidate cell is selected as the new serving cell.

[0027] In LTM, a physical downlink control channel (PDCCH) order RACH procedure may be used to acquire TA information of candidate cells. A current serving cell may transmit a PDCCH order to a UE. The PDCCH order may trigger the UE to transmit a PRACH transmission to a candidate cell. The PDCCH order may be triggered by a source cell, which may be the current serving cell. The UE may obtain a TA value associated with the candidate cell based at least in part on the PRACH transmission. As a result, if the UE selects the candidate cell to be a new serving cell, the UE may already have the TA value associated with the new serving cell.

[0028] A PDCCH order from a current serving cell may trigger a PRACH transmission by a UE, where the PRACH transmission may enable the UE to determine a TA associated with a candidate cell that receives the PRACH transmission. However, existing power prioritization rules may only consider uplink transmission across serving cells. A PDCCH order based PRACH transmission may be transmitted on a candidate  cell for LTM, where the candidate cell may be a non-serving cell. Since the candidate cell is the non-serving cell, the candidate cell may not be scheduled or configured with a PDCCH, a physical downlink shared channel (PDSCH) , a physical uplink control channel (PUCCH) , and / or a physical uplink shared channel (PUSCH) , and the candidate cell may not participate in downlink and / or uplink carrier aggregation. The UE may not be configured to apply power prioritization rules involving the PDCCH order based PRACH transmission, which may be based at least in part on the PDCCH order based PRACH transmission being transmitted to the non-serving cell. As a result, the UE may inappropriately allocate an uplink transmit power for the PDCCH order based PRACH transmission, which may degrade a performance of the UE.

[0029] Various aspects relate generally to uplink transmit power prioritization for candidate cells. Some aspects more specifically relate to uplink transmit power prioritization, in relation to other uplink transmissions, for candidate cells, which may be non-serving cells. In some examples, a UE may identify a PRACH transmission associated with a candidate cell. The candidate cell may be a non-serving cell. The candidate cell may be associated with LTM. The UE may transmit, to a network node, the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule. The UE transmit power prioritization rule may define a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell (e.g., the non-serving cell) . The PRACH transmission may be more or less prioritized over some uplink transmissions associated with the serving cell, in accordance with the UE transmit power prioritization rule. As a result, the UE transmit power prioritization rule may consider uplink transmissions across both serving cells and non-serving cells.

[0030] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, by applying the UE transmit power prioritization rule that considers uplink transmissions across both serving cells and non-serving cells, the described techniques can be used to apply appropriate uplink transmit powers to PRACH transmissions to candidate cells, which may correspond to non-serving cells. The UE may be able to apply power prioritization rules involving PDCCH order based PRACH transmissions, which may be based at least in part on PDCCH order based PRACH transmissions being transmitted to non-serving cells. As a result, the UE may appropriately allocate uplink transmit powers for the PDCCH order based PRACH transmissions, which may improve an overall performance of the UE.

[0031] Various aspects of the disclosure are described more fully hereinafter with reference to the accompanying drawings. This disclosure may, however, be embodied in many different forms and should not be construed as limited to any specific structure or function presented throughout this disclosure. Rather, these aspects are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the scope of the disclosure to those skilled in the art. One skilled in the art should appreciate that the scope of the disclosure is intended to cover any aspect of the disclosure disclosed herein, whether implemented independently of or combined with any other aspect of the disclosure. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method which is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to or other than the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0032] Several aspects of telecommunication systems will now be presented with reference to various apparatuses and techniques. These apparatuses and techniques will be described in the following detailed description and illustrated in the accompanying drawings by various blocks, modules, components, circuits, steps, processes, algorithms, or the like (collectively referred to as “elements” ) . These elements may be implemented using hardware, software, or combinations thereof. Whether such elements are implemented as hardware or software depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system.

[0033] While aspects may be described herein using terminology commonly associated with a 5G or New Radio (NR) radio access technology (RAT) , aspects of the present disclosure can be applied to other RATs, such as a 3G RAT, a 4G RAT, and / or a RAT subsequent to 5G (e.g., 6G) .

[0034] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless network 100, in accordance with the present disclosure. The wireless network 100 may be or may include elements of a 5G (e.g., NR) network and / or a 4G (e.g., Long Term Evolution (LTE) ) network, among other examples. The wireless network 100 may include one or more network nodes 110 (shown as a network node 110a, a network node 110b, a network node 110c, and a network node 110d) , a UE 120 or multiple UEs 120 (shown as a UE 120a, a UE 120b, a UE 120c, a UE 120d, and a UE 120e) , and / or other entities.  A network node 110 is a network node that communicates with UEs 120. As shown, a network node 110 may include one or more network nodes. For example, a network node 110 may be an aggregated network node, meaning that the aggregated network node is configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single radio access network (RAN) node (e.g., within a single device or unit) . As another example, a network node 110 may be a disaggregated network node (sometimes referred to as a disaggregated base station) , meaning that the network node 110 is configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more nodes (such as one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , or one or more radio units (RUs)) .

[0035] In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with UEs 120 via a radio access link, such as an RU. In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with other network nodes 110 via a fronthaul link or a midhaul link, such as a DU. In some examples, a network node 110 is or includes a network node that communicates with other network nodes 110 via a midhaul link or a core network via a backhaul link, such as a CU. In some examples, a network node 110 (such as an aggregated network node 110 or a disaggregated network node 110) may include multiple network nodes, such as one or more RUs, one or more CUs, and / or one or more DUs. A network node 110 may include, for example, an NR base station, an LTE base station, a Node B, an eNB (e.g., in 4G) , a gNB (e.g., in 5G) , an access point, a transmission reception point (TRP) , a DU, an RU, a CU, a mobility element of a network, a core network node, a network element, a network equipment, a RAN node, or a combination thereof. In some examples, the network nodes 110 may be interconnected to one another or to one or more other network nodes 110 in the wireless network 100 through various types of fronthaul, midhaul, and / or backhaul interfaces, such as a direct physical connection, an air interface, or a virtual network, using any suitable transport network.

[0036] In some examples, a network node 110 may provide communication coverage for a particular geographic area. In the Third Generation Partnership Project (3GPP) , the term “cell” can refer to a coverage area of a network node 110 and / or a network node subsystem serving this coverage area, depending on the context in which the term is used. A network node 110 may provide communication coverage for a macro cell, a pico cell, a femto cell, and / or another type of cell. A macro cell may cover a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted  access by UEs 120 with service subscriptions. A pico cell may cover a relatively small geographic area and may allow unrestricted access by UEs 120 with service subscriptions. A femto cell may cover a relatively small geographic area (e.g., a home) and may allow restricted access by UEs 120 having association with the femto cell (e.g., UEs 120 in a closed subscriber group (CSG) ) . A network node 110 for a macro cell may be referred to as a macro network node. A network node 110 for a pico cell may be referred to as a pico network node. A network node 110 for a femto cell may be referred to as a femto network node or an in-home network node. In the example shown in Fig. 1, the network node 110a may be a macro network node for a macro cell 102a, the network node 110b may be a pico network node for a pico cell 102b, and the network node 110c may be a femto network node for a femto cell 102c. A network node may support one or multiple (e.g., three) cells. In some examples, a cell may not necessarily be stationary, and the geographic area of the cell may move according to the location of a network node 110 that is mobile (e.g., a mobile network node) .

[0037] In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to an aggregated base station, a disaggregated base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, or one or more components thereof. For example, in some aspects, “base station” or “network node” may refer to a CU, a DU, an RU, a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, or a combination thereof. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one device configured to perform one or more functions, such as those described herein in connection with the network node 110. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to a plurality of devices configured to perform the one or more functions. For example, in some distributed systems, each of a quantity of different devices (which may be located in the same geographic location or in different geographic locations) may be configured to perform at least a portion of a function, or to duplicate performance of at least a portion of the function, and the terms “base station” or “network node” may refer to any one or more of those different devices. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one or more virtual base stations or one or more virtual base station functions. For example, in some aspects, two or more base station functions may be instantiated on a single device. In some aspects, the terms “base station” or “network node” may refer to one of the base station functions and not another. In this way, a single device may include more than one base station.

[0038] The wireless network 100 may include one or more relay stations. A relay station is a network node that can receive a transmission of data from an upstream node (e.g., a network node 110 or a UE 120) and send a transmission of the data to a downstream node (e.g., a UE 120 or a network node 110) . A relay station may be a UE 120 that can relay transmissions for other UEs 120. In the example shown in Fig. 1, the network node 110d (e.g., a relay network node) may communicate with the network node 110a (e.g., a macro network node) and the UE 120d in order to facilitate communication between the network node 110a and the UE 120d. A network node 110 that relays communications may be referred to as a relay station, a relay base station, a relay network node, a relay node, a relay, or the like.

[0039] The wireless network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of different types, such as macro network nodes, pico network nodes, femto network nodes, relay network nodes, or the like. These different types of network nodes 110 may have different transmit power levels, different coverage areas, and / or different impacts on interference in the wireless network 100. For example, macro network nodes may have a high transmit power level (e.g., 5 to 40 watts) whereas pico network nodes, femto network nodes, and relay network nodes may have lower transmit power levels (e.g., 0.1 to 2 watts) .

[0040] A network controller 130 may couple to or communicate with a set of network nodes 110 and may provide coordination and control for these network nodes 110. The network controller 130 may communicate with the network nodes 110 via a backhaul communication link or a midhaul communication link. The network nodes 110 may communicate with one another directly or indirectly via a wireless or wireline backhaul communication link. In some aspects, the network controller 130 may be a CU or a core network device, or may include a CU or a core network device.

[0041] The UEs 120 may be dispersed throughout the wireless network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may include, for example, an access terminal, a terminal, a mobile station, and / or a subscriber unit. A UE 120 may be a cellular phone (e.g., a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a gaming device, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (e.g., a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, smart jewelry (e.g., a smart ring or a smart bracelet) ) , an entertainment device (e.g., a  music device, a video device, and / or a satellite radio) , a vehicular component or sensor, a smart meter / sensor, industrial manufacturing equipment, a global positioning system device, a UE function of a network node, and / or any other suitable device that is configured to communicate via a wireless or wired medium.

[0042] Some UEs 120 may be considered machine-type communication (MTC) or evolved or enhanced machine-type communication (eMTC) UEs. An MTC UE and / or an eMTC UE may include, for example, a robot, an unmanned aerial vehicle, a remote device, a sensor, a meter, a monitor, and / or a location tag, that may communicate with a network node, another device (e.g., a remote device) , or some other entity. Some UEs 120 may be considered Internet-of-Things (IoT) devices, and / or may be implemented as NB-IoT (narrowband IoT) devices. Some UEs 120 may be considered a Customer Premises Equipment. A UE 120 may be included inside a housing that houses components of the UE 120, such as processor components and / or memory components. In some examples, the processor components and the memory components may be coupled together. For example, the processor components (e.g., one or more processors) and the memory components (e.g., a memory) may be operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, and / or electrically coupled.

[0043] In general, any number of wireless networks 100 may be deployed in a given geographic area. Each wireless network 100 may support a particular RAT and may operate on one or more frequencies. A RAT may be referred to as a radio technology, an air interface, or the like. A frequency may be referred to as a carrier, a frequency channel, or the like. Each frequency may support a single RAT in a given geographic area in order to avoid interference between wireless networks of different RATs. In some cases, NR or 5G RAT networks may be deployed.

[0044] In some examples, two or more UEs 120 (e.g., shown as UE 120a and UE 120e) may communicate directly using one or more sidelink channels (e.g., without using a network node 110 as an intermediary to communicate with one another) . For example, the UEs 120 may communicate using peer-to-peer (P2P) communications, device-to-device (D2D) communications, a vehicle-to-everything (V2X) protocol (e.g., which may include a vehicle-to-vehicle (V2V) protocol, a vehicle-to-infrastructure (V2I) protocol, or a vehicle-to-pedestrian (V2P) protocol) , and / or a mesh network. In such examples, a UE 120 may perform scheduling operations, resource selection operations, and / or other operations described elsewhere herein as being performed by the network node 110.

[0045] Devices of the wireless network 100 may communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided by frequency or wavelength into various classes, bands, channels, or the like. For example, devices of the wireless network 100 may communicate using one or more operating bands. In 5G NR, two initial operating bands have been identified as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) and FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) . It should be understood that although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “Sub-6 GHz” band in various documents and articles. A similar nomenclature issue sometimes occurs with regard to FR2, which is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in documents and articles, despite being different from the extremely high frequency (EHF) band (30 GHz –300 GHz) which is identified by the International Telecommunications Union (ITU) as a “millimeter wave” band.

[0046] The frequencies between FR1 and FR2 are often referred to as mid-band frequencies. Recent 5G NR studies have identified an operating band for these mid-band frequencies as frequency range designation FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) . Frequency bands falling within FR3 may inherit FR1 characteristics and / or FR2 characteristics, and thus may effectively extend features of FR1 and / or FR2 into mid-band frequencies. In addition, higher frequency bands are currently being explored to extend 5G NR operation beyond 52.6 GHz. For example, three higher operating bands have been identified as frequency range designations FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . Each of these higher frequency bands falls within the EHF band.

[0047] With the above examples in mind, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “sub-6 GHz” or the like, if used herein, may broadly represent frequencies that may be less than 6 GHz, may be within FR1, or may include mid-band frequencies. Further, unless specifically stated otherwise, it should be understood that the term “millimeter wave” or the like, if used herein, may broadly represent frequencies that may include mid-band frequencies, may be within FR2, FR4, FR4-a or FR4-1, and / or FR5, or may be within the EHF band. It is contemplated that the frequencies included in these operating bands (e.g., FR1, FR2, FR3, FR4, FR4-a, FR4-1, and / or FR5) may be modified, and techniques described herein are applicable to those modified frequency ranges.

[0048] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) may include a communication manager 140. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs; determine, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively; select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; and maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 140 may identify a PRACH transmission associated with a candidate cell; and transmit the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell. Additionally, or alternatively, the communication manager 140 may perform one or more other operations described herein.

[0049] As indicated above, Fig. 1 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 1.

[0050] Fig. 2 is a diagram illustrating an example 200 of a network node 110 in communication with a UE 120 in a wireless network 100, in accordance with the present disclosure. The network node 110 may be equipped with a set of antennas 234a through 234t, such as T antennas (T ≥ 1) . The UE 120 may be equipped with a set of antennas 252a through 252r, such as R antennas (R ≥ 1) . The network node 110 of example 200 includes one or more radio frequency components, such as antennas 234 and a modem 232. In some examples, a network node 110 may include an interface, a communication component, or another component that facilitates communication with the UE 120 or another network node. Some network nodes 110 may not include radio frequency components that facilitate direct communication with the UE 120, such as one or more CUs, or one or more DUs.

[0051] At the network node 110, a transmit processor 220 may receive data, from a data source 212, intended for the UE 120 (or a set of UEs 120) . The transmit processor 220 may select one or more modulation and coding schemes (MCSs) for the UE 120 based at least in part on one or more channel quality indicators (CQIs) received from that UE 120. The network node 110 may process (e.g., encode and modulate) the data  for the UE 120 based at least in part on the MCS (s) selected for the UE 120 and may provide data symbols for the UE 120. The transmit processor 220 may process system information (e.g., for semi-static resource partitioning information (SRPI) ) and control information (e.g., CQI requests, grants, and / or upper layer signaling) and provide overhead symbols and control symbols. The transmit processor 220 may generate reference symbols for reference signals (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) or a demodulation reference signal (DMRS) ) and synchronization signals (e.g., a primary synchronization signal (PSS) or a secondary synchronization signal (SSS) ) . A transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 230 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, the overhead symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide a set of output symbol streams (e.g., T output symbol streams) to a corresponding set of modems 232 (e.g., T modems) , shown as modems 232a through 232t. For example, each output symbol stream may be provided to a modulator component (shown as MOD) of a modem 232. Each modem 232 may use a respective modulator component to process a respective output symbol stream (e.g., for OFDM) to obtain an output sample stream. Each modem 232 may further use a respective modulator component to process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and / or upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. The modems 232a through 232t may transmit a set of downlink signals (e.g., T downlink signals) via a corresponding set of antennas 234 (e.g., T antennas) , shown as antennas 234a through 234t.

[0052] At the UE 120, a set of antennas 252 (shown as antennas 252a through 252r) may receive the downlink signals from the network node 110 and / or other network nodes 110 and may provide a set of received signals (e.g., R received signals) to a set of modems 254 (e.g., R modems) , shown as modems 254a through 254r. For example, each received signal may be provided to a demodulator component (shown as DEMOD) of a modem 254. Each modem 254 may use a respective demodulator component to condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and / or digitize) a received signal to obtain input samples. Each modem 254 may use a demodulator component to further process the input samples (e.g., for OFDM) to obtain received symbols. A MIMO detector 256 may obtain received symbols from the modems 254, may perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and may provide detected symbols. A receive processor 258 may process (e.g., demodulate and decode) the detected symbols, may provide decoded data for the UE 120 to a data sink 260, and may provide decoded  control information and system information to a controller / processor 280. The term “controller / processor” may refer to one or more controllers, one or more processors, or a combination thereof. A channel processor may determine a reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, and / or a CQI parameter, among other examples. In some examples, one or more components of the UE 120 may be included in a housing 284.

[0053] The network controller 130 may include a communication unit 294, a controller / processor 290, and a memory 292. The network controller 130 may include, for example, one or more devices in a core network. The network controller 130 may communicate with the network node 110 via the communication unit 294.

[0054] One or more antennas (e.g., antennas 234a through 234t and / or antennas 252a through 252r) may include, or may be included within, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, and / or one or more antenna arrays, among other examples. An antenna panel, an antenna group, a set of antenna elements, and / or an antenna array may include one or more antenna elements (within a single housing or multiple housings) , a set of coplanar antenna elements, a set of non-coplanar antenna elements, and / or one or more antenna elements coupled to one or more transmission and / or reception components, such as one or more components of Fig. 2.

[0055] On the uplink, at the UE 120, a transmit processor 264 may receive and process data from a data source 262 and control information (e.g., for reports that include RSRP, RSSI, RSRQ, and / or CQI) from the controller / processor 280. The transmit processor 264 may generate reference symbols for one or more reference signals. The symbols from the transmit processor 264 may be precoded by a TX MIMO processor 266 if applicable, further processed by the modems 254 (e.g., for DFT-s-OFDM or CP-OFDM) , and transmitted to the network node 110. In some examples, the modem 254 of the UE 120 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the UE 120 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 252, the modem (s) 254, the MIMO detector 256, the receive processor 258, the transmit processor 264, and / or the TX MIMO processor 266. The transceiver may be used by a processor (e.g., the controller / processor 280) and the memory 282 to perform aspects of any of the methods described herein (e.g., with reference to Figs. 6-11) .

[0056] At the network node 110, the uplink signals from UE 120 and / or other UEs may be received by the antennas 234, processed by the modem 232 (e.g., a demodulator component, shown as DEMOD, of the modem 232) , detected by a MIMO detector 236 if applicable, and further processed by a receive processor 238 to obtain decoded data and control information sent by the UE 120. The receive processor 238 may provide the decoded data to a data sink 239 and provide the decoded control information to the controller / processor 240. The network node 110 may include a communication unit 244 and may communicate with the network controller 130 via the communication unit 244. The network node 110 may include a scheduler 246 to schedule one or more UEs 120 for downlink and / or uplink communications. In some examples, the modem 232 of the network node 110 may include a modulator and a demodulator. In some examples, the network node 110 includes a transceiver. The transceiver may include any combination of the antenna (s) 234, the modem (s) 232, the MIMO detector 236, the receive processor 238, the transmit processor 220, and / or the TX MIMO processor 230. The transceiver may be used by a processor (e.g., the controller / processor 240) and the memory 242 to perform aspects of any of the methods described herein (e.g., with reference to Figs. 6-11).

[0057] The controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of Fig. 2 may perform one or more techniques associated with timing advance management and uplink transmit power prioritization for candidate cells, as described in more detail elsewhere herein. For example, the controller / processor 240 of the network node 110, the controller / processor 280 of the UE 120, and / or any other component (s) of Fig. 2 may perform or direct operations of, for example, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, and / or other processes as described herein. The memory 242 and the memory 282 may store data and program codes for the network node 110 and the UE 120, respectively. In some examples, the memory 242 and / or the memory 282 may include a non-transitory computer-readable medium storing one or more instructions (e.g., code and / or program code) for wireless communication. For example, the one or more instructions, when executed (e.g., directly, or after compiling, converting, and / or interpreting) by one or more processors of the network node 110 and / or the UE 120, may cause the one or more processors, the UE 120, and / or the network node 110 to perform or direct operations of, for example, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, and / or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the  instructions, converting the instructions, compiling the instructions, and / or interpreting the instructions, among other examples.

[0058] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120) includes means for transmitting, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs; means for determining, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively; means for selecting, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; and / or means for maintaining the quantity of TA values for the quantity of candidate cells. In some aspects, the UE includes means for identifying a PRACH transmission associated with a candidate cell; and / or means for transmitting the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 140, antenna 252, modem 254, MIMO detector 256, receive processor 258, transmit processor 264, TX MIMO processor 266, controller / processor 280, or memory 282.

[0059] In some aspects, an individual processor may perform all of the functions described as being performed by the one or more processors. In some aspects, one or more processors may collectively perform a set of functions. For example, a first set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a first function described as being performed by the one or more processors, and a second set of (one or more) processors of the one or more processors may perform a second function described as being performed by the one or more processors. The first set of processors and the second set of processors may be the same set of processors or may be different sets of processors. Reference to “one or more processors” should be understood to refer to any one or more of the processors described in connection with Fig. 2. Reference to “one or more memories” should be understood to refer to any one or more memories of a corresponding device, such as the memory described in connection with Fig. 2. For example, functions described as being performed by one or more memories can be performed by the same subset of the one or more memories or different subsets of the one or more memories.

[0060] While blocks in Fig. 2 are illustrated as distinct components, the functions described above with respect to the blocks may be implemented in a single hardware, software, or combination component or in various combinations of components. For example, the functions described with respect to the transmit processor 264, the receive processor 258, and / or the TX MIMO processor 266 may be performed by or under the control of the controller / processor 280.

[0061] As indicated above, Fig. 2 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 2.

[0062] Deployment of communication systems, such as 5G NR systems, may be arranged in multiple manners with various components or constituent parts. In a 5G NR system, or network, a network node, a network entity, a mobility element of a network, a RAN node, a core network node, a network element, a base station, or a network equipment may be implemented in an aggregated or disaggregated architecture. For example, a base station (such as a Node B (NB) , an evolved NB (eNB) , an NR base station, a 5G NB, an access point (AP) , a TRP, or a cell, among other examples) , or one or more units (or one or more components) performing base station functionality, may be implemented as an aggregated base station (also known as a standalone base station or a monolithic base station) or a disaggregated base station. “Network entity” or “network node” may refer to a disaggregated base station, or to one or more units of a disaggregated base station (such as one or more CUs, one or more DUs, one or more RUs, or a combination thereof) .

[0063] An aggregated base station (e.g., an aggregated network node) may be configured to utilize a radio protocol stack that is physically or logically integrated within a single RAN node (e.g., within a single device or unit) . A disaggregated base station (e.g., a disaggregated network node) may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among two or more units (such as one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs) . In some examples, a CU may be implemented within a network node, and one or more DUs may be co-located with the CU, or alternatively, may be geographically or virtually distributed throughout one or multiple other network nodes. The DUs may be implemented to communicate with one or more RUs. Each of the CU, DU, and RU also can be implemented as virtual units, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples.

[0064] Base station-type operation or network design may consider aggregation characteristics of base station functionality. For example, disaggregated base stations may be utilized in an IAB network, an open radio access network (O-RAN (such as the network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) ) , or a virtualized radio access network (vRAN, also known as a cloud radio access network (C-RAN) ) to facilitate scaling of communication systems by separating base station functionality into one or more units that can be individually deployed. A disaggregated base station may include functionality implemented across two or more units at various physical locations, as well as functionality implemented for at least one unit virtually, which can enable flexibility in network design. The various units of the disaggregated base station can be configured for wired or wireless communication with at least one other unit of the disaggregated base station.

[0065] Fig. 3 is a diagram illustrating an example disaggregated base station architecture 300, in accordance with the present disclosure. The disaggregated base station architecture 300 may include a CU 310 that can communicate directly with a core network 320 via a backhaul link, or indirectly with the core network 320 through one or more disaggregated control units (such as a Near-RT RIC 325 via an E2 link, or a Non-RT RIC 315 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 305, or both) . A CU 310 may communicate with one or more DUs 330 via respective midhaul links, such as through F1 interfaces. Each of the DUs 330 may communicate with one or more RUs 340 via respective fronthaul links. Each of the RUs 340 may communicate with one or more UEs 120 via respective radio frequency (RF) access links. In some implementations, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 340.

[0066] Each of the units, including the CUs 310, the DUs 330, the RUs 340, as well as the Near-RT RICs 325, the Non-RT RICs 315, and the SMO Framework 305, may include one or more interfaces or be coupled with one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to one or multiple communication interfaces of the respective unit, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. In some examples, each of the units can include a wired interface, configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units, and a wireless interface, which may include a receiver, a  transmitter or transceiver (such as an RF transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0067] In some aspects, the CU 310 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) functions, packet data convergence protocol (PDCP) functions, or service data adaptation protocol (SDAP) functions, among other examples. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 310. The CU 310 may be configured to handle user plane functionality (for example, Central Unit –User Plane (CU-UP) functionality) , control plane functionality (for example, Central Unit –Control Plane (CU-CP) functionality) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 310 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit can communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 310 can be implemented to communicate with a DU 330, as necessary, for network control and signaling.

[0068] Each DU 330 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 340. In some aspects, the DU 330 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some aspects, the one or more high PHY layers may be implemented by one or more modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, and modulation and demodulation, among other examples. In some aspects, the DU 330 may further host one or more low PHY layers, such as implemented by one or more modules for a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. Each layer (which also may be referred to as a module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 330, or with the control functions hosted by the CU 310.

[0069] Each RU 340 may implement lower-layer functionality. In some deployments, an RU 340, controlled by a DU 330, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions or low-PHY layer functions, such as performing an FFT, performing an iFFT, digital beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, based on a functional split (for example, a functional split defined by  the 3GPP) , such as a lower layer functional split. In such an architecture, each RU 340 can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 340 can be controlled by the corresponding DU 330. In some scenarios, this configuration can enable each DU 330 and the CU 310 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0070] The SMO Framework 305 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 305 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 390) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 310, DUs 330, RUs 340, non-RT RICs 315, and Near-RT RICs 325. In some implementations, the SMO Framework 305 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 311, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 305 can communicate directly with each of one or more RUs 340 via a respective O1 interface. The SMO Framework 305 also may include a Non-RT RIC 315 configured to support functionality of the SMO Framework 305.

[0071] The Non-RT RIC 315 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 325. The Non-RT RIC 315 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 325. The Near-RT RIC 325 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 310, one or more DUs 330, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 325.

[0072] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 325, the Non-RT RIC 315 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 325 and may be received at the SMO Framework 305 or the Non-RT RIC 315 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 315 or the Near-RT RIC 325 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 315 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 305 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0073] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 3.

[0074] In LTM, as a UE moves from one location to another location, a serving cell (e.g., a PCell) may be reselected among a set of preconfigured candidate cells. The UE may reselect the serving cell based at least in part on L1 measurements of candidate cells in the set of preconfigured candidate cells. The UE may select a new serving cell based at least in part on the L1 measurements. In order to reduce a TA acquisition time, the UE may transmit a PRACH transmission to a candidate cell to obtain a TA measurement associated with the candidate cell. The UE may transmit the PRACH transmission to the candidate cell before the candidate cell is selected as the new serving cell.

[0075] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 of a PDCCH order RACH procedure, in accordance with the present disclosure.

[0076] As shown in Fig. 4, in LTM, a PDCCH order RACH procedure may be used to acquire TA information of candidate cells. A current serving cell may transmit a PDCCH order to a UE. The PDCCH order may trigger the UE to transmit a PRACH transmission to a candidate cell. The PDCCH order may be triggered by a source cell, which may be the current serving cell. The UE may obtain a TA value associated with the candidate cell based at least in part on the PRACH transmission. As a result, if the UE selects the candidate cell to be a new serving cell, the UE may already have the TA value associated with the new serving cell.

[0077] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 4.

[0078] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 of a cell change based at least in part on measurements, in accordance with the present disclosure.

[0079] As shown in Fig. 5, in L1 / L2-based mobility, a serving cell may be updated via L1 / L2 signaling based at least in part on L1 measurements. The L1 measurements may be intra-frequency measurements and / or inter-frequency measurements. A UE may be connected to an old serving cell (e.g., an initial serving cell) . The old serving cell may be a first serving cell. The UE may perform L1 measurements associated with candidate serving cells. The candidate serving cells may be associated with a preconfigured candidate cell set. The UE may report the L1 measurements to a network node. Depending on the L1 measurements, the UE may switch from the old serving cell to a new serving cell, which may be one of the candidate serving cells. The new serving cell may be a second serving cell. The L1 / L2-based mobility may involve a handover of the UE from the old serving cell to the new serving cell. The UE may already have TA information associated with the new serving cell, which may be based at least in part on a PRACH transmission prior to the selection of the new serving cell.

[0080] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 5.

[0081] For a single cell operation with two uplink carriers or for operation with carrier aggregation, when a total UE transmit power for PUSCH, PUCCH, PRACH, or sounding reference signal (SRS) transmissions on serving cells in a frequency range (e.g., FR1 or FR2) in a respective transmission occasion i would exceed a maximum power value (PCMAX) , the UE may allocate power to the PUSCH, PUCCH, PRACH, or SRS transmissions according to a priority order (e.g., in descending order) , such that the total UE transmit power for transmissions on serving cells in the frequency range is smaller than or equal to the maximum power value for that frequency range in every symbol of the transmission occasion i.

[0082] A PDCCH order from a current serving cell may trigger a PRACH transmission by a UE, where the PRACH transmission may enable the UE to determine a TA associated with a candidate cell that receives the PRACH transmission. However, existing power prioritization rules may only consider uplink transmissions across serving cells. A PDCCH order based PRACH transmission may be transmitted on a candidate cell for LTM, where the candidate cell may be a non-serving cell. Since the candidate cell is the non-serving cell, the candidate cell may not be scheduled or configured with a PDCCH, a PDSCH, a PUCCH, and / or a PUSCH, and the candidate  cell may not participate in downlink and / or uplink carrier aggregation. The UE may not be configured to apply power prioritization rules involving the PDCCH order based PRACH transmission, which may be based at least in part on the PDCCH order based PRACH transmission being transmitted to the non-serving cell. As a result, the UE may inappropriately allocate an uplink transmit power for the PDCCH order based PRACH transmission, which may degrade a performance of the UE.

[0083] In various aspects of techniques and apparatuses described herein, a UE may identify a PRACH transmission associated with a candidate cell. The candidate cell may be a non-serving cell. The candidate cell may be associated with LTM. The UE may transmit, to a network node, the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule. The UE transmit power prioritization rule may define a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell (e.g., the non-serving cell) . The PRACH transmission may be more or less prioritized over some uplink transmissions associated with the serving cell, in accordance with the UE transmit power prioritization rule. As a result, the UE transmit power prioritization rule may consider uplink transmissions across both serving cells and non-serving cells.

[0084] In some aspects, by applying the UE transmit power prioritization rule that considers uplink transmissions across both serving cells and non-serving cells, the described techniques can be used to apply appropriate uplink transmit powers to PRACH transmissions to candidate cells, which may correspond to non-serving cells. The UE may be able to apply power prioritization rules involving PDCCH order based PRACH transmissions, which may be based at least in part on PDCCH order based PRACH transmissions being transmitted to non-serving cells. As a result, the UE may appropriately allocate uplink transmit powers for the PDCCH order based PRACH transmissions, which may improve an overall performance of the UE.

[0085] Fig. 6 is a diagram illustrating an example 600 associated with timing advance management for candidate cells, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 6, example 600 includes communication between a UE (e.g., UE 120) and a network node (e.g., network node 110) . In some aspects, the UE and the network node may be included in a wireless network, such as wireless network 100. A current serving cell and / or one or more candidate cells may be associated with the network node.

[0086] As shown by reference number 602, the UE may transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions. The plurality of candidate cells  may be associated with the network node (or multiple network nodes) . The plurality of candidate cells may be associated with non-serving cells. The plurality of candidate cells may be associated with LTM. The UE may transmit the plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs received from a current serving cell. The current serving cell may or may not be associated with the network node. For example, the UE may receive a PDCCH order from the current serving cell, and the UE may transmit a PRACH transmission to a candidate cell based at least in part on the PDCCH order.

[0087] As shown by reference number 604, the UE may determine, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively. For example, the UE may determine, via a TA command received from the candidate cell, a TA value associated with the candidate cell. The UE may use the TA value to accurately maintain an uplink transmission timing with the candidate cell if the candidate cell is selected to be a new serving cell. The UE may acquire the TA value associated with the candidate cell before the UE actually connects to the candidate cell, which may reduce a TA acquisition time.

[0088] As shown by reference number 606, the UE may select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE. The quantity of TA values may be a subset of TA values from the plurality of TA values. The quantity of TA values may correspond to a quantity of candidate cells (e.g., X candidate cells) , of the plurality of candidate cells. The UE may select the quantity of TA values based at least in part on RAR successful reception times. The UE may select the quantity of TA values based at least in part on PRACH transmission times. The UE may select the quantity of TA values based at least in part on PDCCH order successful reception times. The UE may select the quantity of TA values based at least in part on TA command reception times.

[0089] In some aspects, the UE may be configured with the plurality of candidate cells. The UE may be triggered to transmit PRACH transmissions to the plurality of candidate cells based at least in part on PDCCH order (s) received from the current serving cell. The UE may obtain TA values associated with the plurality of candidate cells, which may be based at least in part on the PRACH transmissions transmitted to the plurality of candidate cells.

[0090] In some aspects, the UE may need to maintain the TA values, which may involve the UE tracking TA values in a downlink in order to accurately maintain an  uplink transmission timing. Due to resources needed to maintain the TA values, the UE may have a limited capability in terms of the number of TA values that are able to be maintained at a given time. In some aspects, the UE may be capable of maintaining up to X TAs by a PDCCH order PRACH with random access response (RAR) . The UE may maintain the X TAs for the X candidate cells using a latest TA measurement. The X TAs for the X candidate cells may correspond to a subset of the TA values obtained for the plurality of candidate cells.

[0091] For example, the UE may be configured with four candidate cells. The UE may transmit four PRACH transmissions to the four candidate cells, respectively. The UE may obtain four TA values for the four candidate cells, respectively. However, the UE may only be capable of maintaining two TA values out of the four TA values. The UE may need to select the two TA values from the four TA values.

[0092] In some aspects, for UE selected candidate cells for maintaining the TA, the UE may select the X TAs for the X candidate cells, which may be fewer than the TA values obtained for the plurality of candidate cells. In other words, based at least in part on a UE capability, the UE may select the X TAs from the more than X TAs associated with the X candidate cells. The UE may maintain the X TAs for the X candidate cells using the latest TA measurement, which may be implicitly based at least in part on an RAR successful reception time, a PRACH transmission time, a PDCCH order successful reception time, or a TA command reception time.

[0093] In some aspects, in a first option, the UE may select the X TAs for the X candidate cells based at least in part on the RAR successful reception time. The UE may receive RARs from the X candidate cells, respectively, and the UE may select the X TAs based at least in part on the successful reception times associated with the RARs. The UE may maintain X TAs associated with the X latest RARs for X different candidate cells.

[0094] In some aspects, in a second option, the UE may select the X TAs for the X candidate cells based at least in part on a PRACH transmission time. The UE may maintain X TAs associated with the X PRACH transmissions for X different candidate cells. The UE may transmit PRACH transmissions with different transmission timings, and the UE may select the X TAs based at least in part on PRACH transmission timings.

[0095] In some aspects, in a third option, the UE may select the X TAs for the X candidate cells based at least in part on a PDCCH order successful reception time. The current serving cell may transmit PDCCH orders to the UE, and the UE may select the  X TAs based at least in part on the successful reception times associated with the PDCCH orders. The UE may maintain X TAs associated with the X PDCCH orders for X different candidate cells.

[0096] In some aspects, in a fourth option, the UE may select the X TAs for the X candidate cells based at least in part on a TA command reception time. The UE may receive TA commands from the X candidate cells, respectively, and the UE may select the X TAs based at least in part on the reception times associated with the TA commands. The UE may maintain X TAs associated with X TA indication (s) for X different candidate cells.

[0097] As shown by reference number 608, the UE may maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells. The UE may maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells using latest TA measurements. The UE may maintain the quantity of TA values, associated with a quantity of latest RARs, for the quantity of candidate cells. The UE may maintain the quantity of TA values, associated with a quantity of PRACH transmissions, for the quantity of candidate cells. The UE may maintain the quantity of TA values, associated with a quantity of PDCCH orders, for the quantity of candidate cells. The UE may maintain the quantity of TA values, associated with a quantity of TA indications, for the quantity of candidate cells.

[0098] In some aspects, the network node may receive, via the plurality of candidate cells, the plurality of PRACH transmissions, which may be based at least in part on the one or more PDCCH orders with RARs. The network node may determine, via the plurality of TA commands, the plurality of TA values for the plurality of candidate cells. The network node may select, from the plurality of TA values, the quantity of TA values. The quantity of TA values may correspond to the quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells. The network node may maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.

[0099] As indicated above, Fig. 6 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 6.

[0100] Fig. 7 is a diagram illustrating an example 700 associated with uplink transmit power prioritization for candidate cells, in accordance with the present disclosure. As shown in Fig. 7, example 700 includes communication between a UE (e.g., UE 120) and a network node (e.g., network node 110) . In some aspects, the UE and the network node may be included in a wireless network, such as wireless network 100. Serving cells and / or non-serving cells may be associated with the network node.

[0101] As shown by reference number 702, the UE may identify a PRACH transmission associated with a candidate cell. The candidate cell may be associated with the network node. The PRACH transmission may be based at least in part on a PDCCH order received from a current serving cell.

[0102] As shown by reference number 704, the UE may transmit, to the network node, the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule. The UE transmit power prioritization rule may define a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell. The candidate cell may be associated with a non-serving cell. The candidate cell may be associated with LTM.

[0103] In some aspects, the PRACH transmission on the candidate cell may be associated with a same priority as, or may be prioritized over, other uplink transmissions except a PRACH transmission on the serving cell. In some aspects, the PRACH transmission on the candidate cell may be deprioritized over other uplink transmissions on the serving cell. In some aspects, the PRACH transmission on the candidate cell may be associated with a same priority as, or may be prioritized over, PUCCH transmissions, PUSCH transmissions, or SRS transmissions on the serving cell. In some aspects, the PRACH transmission on the candidate cell may be associated with a same priority as, or may be prioritized over, PUCCH with channel state information (CSI) transmissions, PUSCH transmissions, or SRS transmissions on the serving cell. In some aspects, the PRACH transmission on the candidate cell may be associated with a same priority as, or may be prioritized over, PUSCH transmissions or SRS transmissions on the serving cell. In some aspects, the PRACH transmission on the candidate cell may be associated with a same priority as, or may be prioritized over, SRS transmissions on the serving cell.

[0104] In some aspects, a power prioritization may include PRACH transmissions on candidate cells. The UE transmit power prioritization rule may consider an uplink transmit power on both serving cells and candidate cells for LTM. The candidate cells may be associated with non-serving cells. In other words, the UE transmit power prioritization rule may consider both serving cells and non-serving cells.

[0105] In some aspects, in a first option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over all other uplink transmissions, except for the PRACH transmission on the serving cell. The uplink transmit power for the PRACH transmission on the candidate cell may have the  same priority or may be prioritized over all other uplink transmissions, except for the PRACH transmission on the serving cell.

[0106] In some aspects, in accordance with the UE transmit power prioritization rule, the PRACH transmission on a PCell (e.g., the serving cell) may be associated with a highest priority. The PRACH transmission on the candidate cell may be associated with a second highest priority. A PUCCH or PUSCH transmission with a larger priority index may be associated with a third highest priority. For PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, a PUCCH transmission with hybrid automatic repeat request acknowledgement (HARQ-ACK) information, a scheduling request (SR) , and / or a log-likelihood ratio (LLR) , or a PUSCH transmission with HARQ-ACK information of a priority index may be associated with a fourth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, a PUCCH transmission with CSI or a PUSCH transmission with CSI may be associated with a fifth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, a PUSCH transmission without HARQ-ACK information of the priority index or CSI and, for Type-2 random access procedure, a PUSCH transmission on the PCell, may be associated with a sixth highest priority. An SRS, with an aperiodic SRS having a higher priority than a semi-persistent and / or a periodic SRS, or a PRACH transmission on a serving cell other than the PCell, may be associated with a seventh highest priority (e.g., a lowest priority) .

[0107] In some aspects, in a second option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may be deprioritized over all uplink transmissions on the serving cell. The uplink transmit power for the PRACH transmission on the candidate cell may be deprioritized over all uplink transmissions in the serving cell.

[0108] In some aspects, in accordance with the UE transmit power prioritization rule, the PRACH transmission on the PCell (e.g., the serving cell) may be associated with the highest priority. The PUCCH or PUSCH transmission with the larger priority index may be associated with the second highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with HARQ-ACK information, the SR, and / or the LLR, or the PUSCH transmission with HARQ-ACK information of a priority index may be associated with the third highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with CSI or the PUSCH transmission with CSI may be associated with the fourth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority  index, the PUSCH transmission without HARQ-ACK information of the priority index or CSI and, for Type-2 random access procedure, the PUSCH transmission on the PCell, may be associated with the fifth highest priority. The SRS, with the aperiodic SRS having the higher priority than the semi-persistent and / or the periodic SRS, or the PRACH transmission on the serving cell other than the PCell, may be associated with the sixth highest priority. The PRACH transmission on the candidate cell may be associated with the seventh highest priority (e.g., the lowest priority) .

[0109] In some aspects, in a third option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over lower priority PUCCH, PUSCH, and / or SRS transmissions on the serving cell. The uplink transmit power for the PRACH transmission on the candidate cell may have the same priority or may be prioritized over the lower priority PUCCH, PUSCH, and / or SRS transmissions on the serving cell.

[0110] In some aspects, in accordance with the UE transmit power prioritization rule, the PRACH transmission on the PCell (e.g., the serving cell) may be associated with the highest priority. The PUCCH or PUSCH transmission with the larger priority index may be associated with the second highest priority. The PRACH transmission on the candidate cell may be associated with the third highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with HARQ-ACK information, the SR, and / or the LLR, or the PUSCH transmission with HARQ-ACK information of the priority index may be associated with the fourth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with CSI or the PUSCH transmission with CSI may be associated with the fifth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUSCH transmission without HARQ-ACK information of the priority index or CSI and, for Type-2 random access procedure, the PUSCH transmission on the PCell, may be associated with the sixth highest priority. The SRS, with the aperiodic SRS having the higher priority than the semi-persistent and / or the periodic SRS, or the PRACH transmission on the serving cell other than the PCell, may be associated with the seventh highest priority (e.g., the lowest priority) .

[0111] In some aspects, in a fourth option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over lower priority PUCCH-CSI, PUSCH, and / or SRS transmissions on the serving cell. The uplink transmit power for the PRACH transmission on the candidate cell may have the  same priority or may be prioritized over the lower priority PUCCH-CSI, PUSCH, and / or SRS transmissions on the serving cell.

[0112] In some aspects, in accordance with the UE transmit power prioritization rule, the PRACH transmission on the PCell (e.g., the serving cell) may be associated with the highest priority. The PUCCH or PUSCH transmission with the larger priority index may be associated with the second highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with HARQ-ACK information, the SR, and / or the LLR, or the PUSCH transmission with HARQ-ACK information of the priority index may be associated with the third highest priority. The PRACH transmission on the candidate cell may be associated with the fourth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with CSI or the PUSCH transmission with CSI may be associated with the fifth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUSCH transmission without HARQ-ACK information of the priority index or CSI and, for Type-2 random access procedure, the PUSCH transmission on the PCell, may be associated with the sixth highest priority. The SRS, with the aperiodic SRS having the higher priority than the semi-persistent and / or the periodic SRS, or the PRACH transmission on the serving cell other than the PCell, may be associated with the seventh highest priority (e.g., the lowest priority) .

[0113] In some aspects, in a fifth option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over lower priority PUSCH and / or SRS transmissions on the serving cell. The uplink transmit power for the PRACH transmission on the candidate cell may have the same priority or may be prioritized over the lower priority PUSCH and / or SRS transmissions on the serving cell.

[0114] In some aspects, in accordance with the UE transmit power prioritization rule, the PRACH transmission on the PCell (e.g., the serving cell) may be associated with the highest priority. The PUCCH or PUSCH transmission with the larger priority index may be associated with the second highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with HARQ-ACK information, the SR, and / or the LLR, or the PUSCH transmission with HARQ-ACK information of the priority index may be associated with the third highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with CSI or the PUSCH transmission with CSI may be associated with the  fourth highest priority. The PRACH transmission on the candidate cell may be associated with the fifth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUSCH transmission without HARQ-ACK information of the priority index or CSI and, for Type-2 random access procedure, the PUSCH transmission on the PCell, may be associated with the sixth highest priority. The SRS, with the aperiodic SRS having the higher priority than the semi-persistent and / or the periodic SRS, or the PRACH transmission on the serving cell other than the PCell, may be associated with the seventh highest priority (e.g., the lowest priority) .

[0115] In some aspects, in a sixth option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over SRS transmissions on the serving cell. The uplink transmit power for the PRACH transmission on the candidate cell may have the same priority or may be prioritized over the SRS transmissions on the serving cell.

[0116] In some aspects, in accordance with the UE transmit power prioritization rule, the PRACH transmission on the PCell (e.g., the serving cell) may be associated with the highest priority. The PUCCH or PUSCH transmission with the larger priority index may be associated with the second highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with HARQ-ACK information, the SR, and / or the LLR, or the PUSCH transmission with HARQ-ACK information of the priority index may be associated with the third highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUCCH transmission with CSI or the PUSCH transmission with CSI may be associated with the fourth highest priority. For the PUCCH or PUSCH transmissions with the same priority index, the PUSCH transmission without HARQ-ACK information of the priority index or CSI and, for Type-2 random access procedure, the PUSCH transmission on the PCell, may be associated with the fifth highest priority. The PRACH transmission on the candidate cell may be associated with the sixth highest priority. The SRS, with the aperiodic SRS having the higher priority than the semi-persistent and / or the periodic SRS, or the PRACH transmission on the serving cell other than the PCell, may be associated with the seventh highest priority (e.g., the lowest priority) .

[0117] As indicated above, Fig. 7 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 7.

[0118] Fig. 8 is a diagram illustrating an example 800 associated with uplink transmit power prioritization for candidate cells, in accordance with the present disclosure.

[0119] As shown in Fig. 8, a power prioritization may include PRACH transmissions on candidate cells. A UE transmit power prioritization rule may consider an uplink transmit power on both serving cells and candidate cells for LTM. The candidate cells may be associated with non-serving cells. In other words, the UE transmit power prioritization rule may consider both serving cells and non-serving cells. In a first option, a PRACH transmission on a candidate cell (e.g., a non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over all other uplink transmissions, except for a PRACH transmission on a serving cell. In a second option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may be deprioritized over all uplink transmissions on the serving cell. In a third option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over lower priority PUCCH, PUSCH, and / or SRS transmissions on the serving cell. In a fourth option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over lower priority PUCCH-CSI, PUSCH, and / or SRS transmissions on the serving cell. In a fifth option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over lower priority PUSCH and / or SRS transmissions on the serving cell. In a sixth option, the PRACH transmission on the candidate cell (e.g., the non-serving cell) may have the same priority or may be prioritized over SRS transmissions on the serving cell.

[0120] As indicated above, Fig. 8 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with regard to Fig. 8.

[0121] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, by a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 900 is an example where the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with timing advance management and uplink transmit power prioritization for candidate cells.

[0122] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include transmitting, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs (block 910) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1104 and / or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs, as described above.

[0123] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include determining, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively (block 920) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may determine, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively, as described above.

[0124] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include selecting, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells (block 930) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells, as described above.

[0125] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include maintaining the quantity of TA values for the quantity of candidate cells (block 940) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells, as described above.

[0126] Process 900 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0127] In a first aspect, the quantity of TA values are selected based at least in part on RAR successful reception times.

[0128] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the quantity of TA values are selected based at least in part on PRACH transmission times.

[0129] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the quantity of TA values are selected based at least in part on PDCCH order successful reception times.

[0130] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the quantity of TA values are selected based at least in part on TA command reception times.

[0131] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the plurality of candidate cells are associated with non-serving cells.

[0132] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the plurality of candidate cells are associated with LTM.

[0133] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0134] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, by a UE, in accordance with the present disclosure. Example process 1000 is an example where the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with timing advance management and uplink transmit power prioritization for candidate cells.

[0135] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include identifying a PRACH transmission associated with a candidate cell (block 1010) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may identify a PRACH transmission associated with a candidate cell, as described above.

[0136] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include transmitting the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell (block 1020) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1104 and / or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may transmit the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell, as described above.

[0137] Process 1000 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below and / or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0138] In a first aspect, the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, other uplink transmissions except a PRACH transmission on the serving cell.

[0139] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the PRACH transmission on the candidate cell is deprioritized over other uplink transmissions on the serving cell.

[0140] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, PUCCH transmissions, PUSCH transmissions, or SRS transmissions on the serving cell.

[0141] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, PUCCH with CSI transmissions, PUSCH transmissions, or SRS transmissions on the serving cell.

[0142] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, PUSCH transmissions or SRS transmissions on the serving cell.

[0143] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, SRS transmissions on the serving cell.

[0144] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the candidate cell is associated with a non-serving cell, and the candidate cell is associated with LTM.

[0145] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0146] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus 1100 for wireless communication, in accordance with the present disclosure. The apparatus 1100 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1100. In some aspects, the apparatus 1100 includes a reception component 1102, a transmission component 1104, and / or a communication manager 1106, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses and / or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1106 is the communication manager 140 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1100 may communicate with another apparatus 1108, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1102 and the transmission component 1104.

[0147] In some aspects, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 6-8. Additionally, or alternatively, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1100 and / or one or more components shown in Fig. 11 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 11 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 2. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in a memory. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by a controller or a processor to perform the functions or operations of the component.

[0148] The reception component 1102 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1108. The reception component 1102 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may perform signal processing on the received communications (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may include one or more antennas, a modem, a demodulator, a MIMO detector, a receive processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2.

[0149] The transmission component 1104 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1108. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1100 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1104 for transmission to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may perform signal processing on the generated communications (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other  examples) , and may transmit the processed signals to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may include one or more antennas, a modem, a modulator, a transmit MIMO processor, a transmit processor, a controller / processor, a memory, or a combination thereof, of the UE described in connection with Fig. 2. In some aspects, the transmission component 1104 may be co-located with the reception component 1102 in a transceiver.

[0150] The communication manager 1106 may support operations of the reception component 1102 and / or the transmission component 1104. For example, the communication manager 1106 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1102 and / or transmission of communications by the transmission component 1104. Additionally, or alternatively, the communication manager 1106 may generate and / or provide control information to the reception component 1102 and / or the transmission component 1104 to control reception and / or transmission of communications.

[0151] The transmission component 1104 may transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of PRACH transmissions based at least in part on one or more PDCCH orders with RARs. The communication manager 1106 may determine, via a plurality of TA commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively. The communication manager 1106 may select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells. The communication manager 1106 may maintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.

[0152] The communication manager 1106 may identify a PRACH transmission associated with a candidate cell. The transmission component 1104 may transmit the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.

[0153] The number and arrangement of components shown in Fig. 11 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 11. Furthermore, two or more components shown in Fig. 11 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 11 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more)  components shown in Fig. 11 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 11.

[0154] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0155] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: transmitting, to a plurality of candidate cells, a plurality of physical random access channel (PRACH) transmissions based at least in part on one or more physical downlink control channel (PDCCH) orders with random access responses (RARs) ; determining, via a plurality of timing advance (TA) commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively; selecting, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; and maintaining the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.

[0156] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on RAR successful reception times.

[0157] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on PRACH transmission times.

[0158] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on PDCCH order successful reception times.

[0159] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on TA command reception times.

[0160] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, wherein the plurality of candidate cells are associated with non-serving cells.

[0161] Aspect 7: The method of any of Aspects 1-6, wherein the plurality of candidate cells are associated with a layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) .

[0162] Aspect 8: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: identifying a physical random access channel (PRACH) transmission associated with a candidate cell; and transmitting the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.

[0163] Aspect 9: The method of Aspect 8, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, other uplink transmissions except a PRACH transmission on the serving cell.

[0164] Aspect 10: The method of any of Aspects 8-9, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is deprioritized over other uplink transmissions on the serving cell.

[0165] Aspect 11: The method of any of Aspects 8-10, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink control channel (PUCCH) transmissions, physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.

[0166] Aspect 12: The method of any of Aspects 8-11, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink control channel (PUCCH) with channel state information (CSI) transmissions, physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.

[0167] Aspect 13: The method of any of Aspects 8-12, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.

[0168] Aspect 14: The method of any of Aspects 8-13, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.

[0169] Aspect 15: The method of any of Aspects 8-14, wherein the candidate cell is associated with a non-serving cell, and the candidate cell is associated with a layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) .

[0170] Aspect 16: An apparatus for wireless communication at a device, comprising a processor; memory coupled with the processor; and instructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-7.

[0171] Aspect 17: A device for wireless communication, comprising a memory and one or more processors coupled to the memory, the one or more processors configured to perform the method of one or more of Aspects 1-7.

[0172] Aspect 18: An apparatus for wireless communication, comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-7.

[0173] Aspect 19: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by a processor to perform the method of one or more of Aspects 1-7.

[0174] Aspect 20: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-7.

[0175] Aspect 21: An apparatus for wireless communication at a device, comprising a processor; memory coupled with the processor; and instructions stored in the memory and executable by the processor to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 8-15.

[0176] Aspect 22: A device for wireless communication, comprising a memory and one or more processors coupled to the memory, the one or more processors configured to perform the method of one or more of Aspects 8-15.

[0177] Aspect 23: An apparatus for wireless communication, comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 8-15.

[0178] Aspect 24: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by a processor to perform the method of one or more of Aspects 8-15.

[0179] Aspect 25: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 8-15.

[0180] The foregoing disclosure provides illustration and description but is not intended to be exhaustive or to limit the aspects to the precise forms disclosed. Modifications and variations may be made in light of the above disclosure or may be acquired from practice of the aspects.

[0181] As used herein, the term “component” is intended to be broadly construed as hardware and / or a combination of hardware and software. “Software” shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, and / or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise. As  used herein, a “processor” is implemented in hardware and / or a combination of hardware and software. It will be apparent that systems and / or methods described herein may be implemented in different forms of hardware and / or a combination of hardware and software. The actual specialized control hardware or software code used to implement these systems and / or methods is not limiting of the aspects. Thus, the operation and behavior of the systems and / or methods are described herein without reference to specific software code, since those skilled in the art will understand that software and hardware can be designed to implement the systems and / or methods based, at least in part, on the description herein.

[0182] The hardware and data processing apparatus used to implement the various illustrative logics, logical blocks, modules and circuits described in connection with the aspects disclosed herein may be implemented or performed with a general purpose single-or multi-chip processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (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, or any conventional processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor also may be implemented as a combination of computing devices, for example, a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration. In some aspects, particular processes and methods may be performed by circuitry that is specific to a given function.

[0183] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, not equal to the threshold, or the like.

[0184] Even though particular combinations of features are recited in the claims and / or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the disclosure of various aspects. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims and / or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set. As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least  one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a + b, a + c, b + c, and a + b + c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a + a, a + a + a, a + a + b, a +a + c, a + b + b, a + c + c, b + b, b + b + b, b + b + c, c + c, and c + c + c, or any other ordering of a, b, and c) .

[0185] No element, act, or instruction used herein should be construed as critical or essential unless explicitly described as such. Also, as used herein, the articles “a” and “an” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Further, as used herein, the article “the” is intended to include one or more items referenced in connection with the article “the” and may be used interchangeably with “the one or more. ” Furthermore, as used herein, the terms “set” and “group” are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Where only one item is intended, the phrase “only one” or similar language is used. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” or the like are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (e.g., an element “having” A may also have B) . Further, the phrase “based on” is intended to mean “based, at least in part, on” unless explicitly stated otherwise. Also, as used herein, the term “or” is intended to be inclusive when used in a series and may be used interchangeably with “and / or, ” unless explicitly stated otherwise (e.g., if used in combination with “either” or “only one of” ) .

Claims

1.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to:transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of physical random access channel (PRACH) transmissions based at least in part on one or more physical downlink control channel (PDCCH) orders with random access responses (RARs) ;determine, via a plurality of timing advance (TA) commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively;select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; andmaintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.2.The apparatus of claim 1, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on RAR successful reception times.3.The apparatus of claim 1, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on PRACH transmission times.4.The apparatus of claim 1, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on PDCCH order successful reception times.5.The apparatus of claim 1, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on TA command reception times.6.The apparatus of claim 1, wherein the plurality of candidate cells are associated with non-serving cells.7.The apparatus of claim 1, wherein the plurality of candidate cells are associated with a layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) .8.An apparatus for wireless communication at a user equipment (UE) , comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to:identify a physical random access channel (PRACH) transmission associated with a candidate cell; andtransmit the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.9.The apparatus of claim 8, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, other uplink transmissions except a PRACH transmission on the serving cell.10.The apparatus of claim 8, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is deprioritized over other uplink transmissions on the serving cell.11.The apparatus of claim 8, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink control channel (PUCCH) transmissions, physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.12.The apparatus of claim 8, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink control channel (PUCCH) with channel state information (CSI) transmissions, physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.13.The apparatus of claim 8, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink shared  channel (PUSCH) transmissions or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.14.The apparatus of claim 8, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.15.The apparatus of claim 8, wherein the candidate cell is associated with a non-serving cell, and the candidate cell is associated with a layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) .16.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:transmitting, to a plurality of candidate cells, a plurality of physical random access channel (PRACH) transmissions based at least in part on one or more physical downlink control channel (PDCCH) orders with random access responses (RARs) ;determining, via a plurality of timing advance (TA) commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively;selecting, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; andmaintaining the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.17.The method of claim 16, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on RAR successful reception times.18.The method of claim 16, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on PRACH transmission times.19.The method of claim 16, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on PDCCH order successful reception times.20.The method of claim 16, wherein the quantity of TA values are selected based at least in part on TA command reception times.21.The method of claim 16, wherein the plurality of candidate cells are associated with non-serving cells.22.The method of claim 16, wherein the plurality of candidate cells are associated with a layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) .23.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:identifying a physical random access channel (PRACH) transmission associated with a candidate cell; andtransmitting the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.24.The method of claim 23, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, other uplink transmissions except a PRACH transmission on the serving cell.25.The method of claim 23, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is deprioritized over other uplink transmissions on the serving cell.26.The method of claim 23, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink control channel (PUCCH) transmissions, physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.27.The method of claim 23, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink control channel (PUCCH) with channel state information (CSI) transmissions, physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions, or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.28.The method of claim 23, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, physical uplink shared channel (PUSCH) transmissions or sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.29.The method of claim 23, wherein the PRACH transmission on the candidate cell is associated with a same priority as, or is prioritized over, sounding reference signal (SRS) transmissions on the serving cell.30.The method of claim 23, wherein the candidate cell is associated with a non-serving cell, and the candidate cell is associated with a layer 1 or layer 2 triggered mobility (LTM) .31.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of a user equipment (UE) , cause the UE to:transmit, to a plurality of candidate cells, a plurality of physical random access channel (PRACH) transmissions based at least in part on one or more physical downlink control channel (PDCCH) orders with random access responses (RARs) ;determine, via a plurality of timing advance (TA) commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively;select, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the UE, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; andmaintain the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.32.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of a UE, cause the UE to:identify a physical random access channel (PRACH) transmission associated with a candidate cell; andtransmit the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on a UE transmit power prioritization rule, wherein the UE transmit power prioritization rule defines a UE transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.33.An apparatus for wireless communication, comprising:means for transmitting, to a plurality of candidate cells, a plurality of physical random access channel (PRACH) transmissions based at least in part on one or more physical downlink control channel (PDCCH) orders with random access responses (RARs) ;means for determining, via a plurality of timing advance (TA) commands, a plurality of TA values for the plurality of candidate cells, respectively;means for selecting, from the plurality of TA values, a quantity of TA values based at least in part on a capability of the apparatus, wherein the quantity of TA values corresponds to a quantity of candidate cells, of the plurality of candidate cells; andmeans for maintaining the quantity of TA values for the quantity of candidate cells.34.An apparatus for wireless communication, comprising:means for identifying a physical random access channel (PRACH) transmission associated with a candidate cell; andmeans for transmitting the PRACH transmission on the candidate cell based at least in part on an apparatus transmit power prioritization rule, wherein the apparatus transmit power prioritization rule defines an apparatus transmit power prioritization for a serving cell and the candidate cell.