Enhanced uplink discovery

The enhanced uplink discovery method addresses the challenges of beam selection and timing synchronization in asymmetric architectures by using an uplink access payload, reducing latency and channel usage for efficient uplink access.

WO2026044478A1PCT designated stage Publication Date: 2026-03-05QUALCOMM INC +7
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-27
Publication Date
2026-03-05

AI Technical Summary

Technical Problem

Uplink communications in asymmetric downlink-uplink architectures face challenges in transmit beam selection and uplink timing synchronization, leading to non-trivial access times due to the lack of downlink-uplink beam correspondence and the need for multiple random access procedures.

Method used

Enhanced uplink discovery through an uplink access payload that provides transmit beam selection and uplink timing synchronization information, allowing UEs to synchronize without initiating multiple random access procedures.

Benefits of technology

This approach reduces latency and channel usage by enabling UEs to determine the appropriate transmit beam and timing for uplink communications, improving wireless communications performance.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024114742_05032026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024114742_05032026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for uplink discovery. An example method for wireless communications includes sending first signaling via a set of transmit beams; obtaining second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam of the set of transmit beams and a first duration of a timing advance for uplink communications; and sending third signaling via the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

ENHANCED UPLINK DISCOVERY

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for uplink discovery.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes sending first signaling via a set of transmit beams; obtaining second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam of the set of transmit beams and a first duration of a timing advance for uplink communications; and  sending third signaling via the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes obtaining first signaling, for uplink beam management, via a set of transmit beams; sending second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam and a first duration of a timing advance for uplink communications; and obtaining third signaling associated with the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0010] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0012] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0013] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0014] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0015] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0016] FIG. 5 depicts an example wireless communications network that employs an asymmetric downlink-uplink architecture.

[0017] FIG. 6 depicts an example scheme for beam management.

[0018] FIG. 7 depicts an example of uplink-downlink frame timing at a UE and a network entity with respect to a timing advance.

[0019] FIG. 8A depicts an example medium access control (MAC) control element (CE) that includes an uplink access payload.

[0020] FIG. 8B depicts another example MAC CE that includes an uplink access payload.

[0021] FIG. 8C depicts another example MAC CE that includes an uplink access payload.

[0022] FIG. 9A depicts another example MAC CE that includes an uplink access payload.

[0023] FIG. 9B depicts another example MAC CE that includes an uplink access payload.

[0024] FIG. 10 depicts a process flow for uplink discovery via an uplink access payload.

[0025] FIG. 11 depicts a method for wireless communications.

[0026] FIG. 12 depicts another method for wireless communications.

[0027] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device.

[0028] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0029] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for enhanced uplink discovery.

[0030] Certain wireless communications systems (e.g., 5G New Radio (NR) systems and / or any future wireless communications system) may employ an asymmetric downlink-uplink architecture, such as asymmetric downlink-uplink densification, for example, as further described herein with respect to FIG. 5. As an example, a wireless communications system may include multiple network entities (e.g., base stations) , where a first network entity may support downlink and uplink communications within a coverage area, and one or more second network entities may support only uplink communications, for example, in portion (s) of the coverage area. The second network entities may be arranged at different locations within the coverage area of the first network entity to enable dense uplink coverage. A user equipment (UE) may receive downlink signaling from the first network entity and send uplink signaling to one of the second network entities, which may be located closer to the UE than the first network entity. The path loss for uplink communications between the UE and the second network entity may be less than the path loss for downlink communications between the UE and the first network entity. Thus, the asymmetric downlink-uplink architecture may enable improved uplink signaling quality, improved uplink coverage or capacity, reduced uplink latencies, and / or the like.

[0031] Technical problems for uplink communications may include, for example, providing effective uplink access in terms of transmit beam selection and uplink timing synchronization, for example, for an asymmetric downlink-uplink architecture including the first network entity and the second network entity as discussed herein. As there may be no downlink-uplink beam correspondence for uplink communications with the second network entity, the UE may perform an uplink transmit beam sweep to determine which transmit beam to use for uplink communications with the second network entity. Downlink-uplink beam correspondence may mean that the same beams (e.g., directions)  may be used for uplink and downlink communications between a UE and a network entity. The term “beam” may be used in the present disclosure in various contexts. Beam may be used to mean a set of gains and / or phases (e.g., precoding weights or co-phasing weights) applied to antenna elements in (or associated with) a wireless communications device for transmission or reception. The term “beam” may also refer to an antenna or radiation pattern of a signal transmitted while applying the gains and / or phases to the antenna elements. Other references to beam may include one or more properties or parameters associated with the antenna (or radiation) pattern, such as an angle of arrival (AoA) , an angle of departure (AoD) , a gain, a phase, a directivity, a beam width, a beam direction (with respect to a plane of reference) in terms of azimuth and / or elevation, a peak-to-side-lobe ratio, and / or an antenna (or precoding) port associated with the antenna (radiation) pattern. The term “beam” may also refer to an associated number and / or configuration of antenna elements (e.g., a uniform linear array, a uniform rectangular array, or other uniform spaced array) .

[0032] As an example, the first network entity may trigger the UE to transmit a sounding reference signal (SRS) via a set of transmit beams for a transmit beam sweep. The UE may obtain, from the first network entity, an indication of the transmit beam to use for uplink communications with the second network entity. Then, the UE may perform a random access procedure to synchronize uplink timing with the second network entity and / or request time-frequency resources for an uplink transmission. For example, during a random access procedure, the UE may obtain, from the first network entity, a value for the timing advance used for uplink communications with the second network entity. The timing advance may control when the UE sends an uplink transmission to the second network entity, such that the uplink transmissions from multiple UEs can be synchronized (within a specified time spread) at the second network entity, for example, as further described herein with respect to FIG. 6.

[0033] In certain cases, the UE may initiate multiple random access procedures with various values for the timing advance (for example, through trial and error) until the uplink timing with the second network entity is synchronized. Accordingly, a non-trivial amount of time may be used to perform the transmit beam selection and the uplink timing synchronization for uplink access with the second network entity. Note that an asymmetric downlink-uplink architecture is an example scenario where a UE may perform a transmit beam sweep followed by a random access procedure for uplink access.  Other scenarios may also involve a UE performing an uplink transmit beam sweep followed by a random access procedure, and thus, use a non-trivial amount of time for uplink access.

[0034] Certain aspects described herein may overcome the aforementioned technical problem (s) , for example, by providing enhanced uplink discovery via an uplink access payload. In certain aspects, after performing a transmit beam sweep for uplink beam management, the UE may obtain, from a network entity, the uplink access payload, which may indicate a transmit beam selection and uplink timing synchronization information, such as a value for the timing advance. Communication of the uplink access payload may allow a UE to obtain the uplink timing synchronization information independent of a random access procedure. Thus, when the UE sends an uplink transmission to a network entity (such as the second network entity of an asymmetric downlink-uplink architecture) , the UE may be aware of a transmit beam and uplink timing to use for the uplink transmission.

[0035] Certain techniques for uplink discovery described herein may provide various beneficial technical effects and / or advantages. The techniques for uplink discovery may enable improved wireless communications performance, such as reduced latencies, reduced channel usage, and / or the like for uplink access. The reduced latencies and / or reduced channel usage may be attributable to a UE obtaining an uplink access payload that includes an indication of a transmit beam and uplink timing synchronization information. Such a payload may enable the UE to avoid initiating multiple random access procedures to synchronize uplink timing with trial and error. After obtaining the uplink access payload, the UE may be aware of a transmit beam and uplink timing to use for uplink communications, for example, with a network entity that only supports uplink communications.

[0036] Introduction to Wireless Communications Networks

[0037] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0038] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0039] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as satellite 140 and / or aerial or spaceborne platform (s) , which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0040] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0041] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, data centers, or other similar devices. UEs 104 may also be referred to more generally as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0042] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0043] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation enhanced NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0044] Generally, a cell may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communication network. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0045] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0046] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0047] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71,000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or  “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24,250 MHz –52,600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52,600 MHz –71,000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0048] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0049] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0050] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0051] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link 158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical  sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink feedback channel (PSFCH) .

[0052] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0053] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172 provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0054] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0055] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0056] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0057] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0058] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0059] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2 link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0060] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to 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 the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, 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. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0061] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network control and signaling.

[0062] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 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 (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted by the CU 210.

[0063] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230  and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0064] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 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 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) 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 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0065] The Non-RT RIC 215 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 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 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 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0066] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215  or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0067] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0068] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 318, 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 314) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications. Note that the BS 102 may have a disaggregated architecture as described herein with respect to FIG. 2.

[0069] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, 370, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0070] In regards to an example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0071] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH  demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0072] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0073] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0074] RX MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0075] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0076] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a RX MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded data to a data sink 314 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0077] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0078] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0079] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0080] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0081] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0082] In various aspects, artificial intelligence (AI) processors 318 and 370 may perform AI processing for BS 102 and / or UE 104, respectively. The AI processor 318 may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. The AI processor 370 may likewise include AI accelerator hardware or circuitry. As an example, the AI processor 370 may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, the AI processor 318 may process feedback from the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. The AI processor 318 may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor 318 may perform certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0083] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0084] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0085] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0086] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL. Wireless communications frame structures may also  be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL.

[0087] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0088] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology, which may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration as further described herein. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, the extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, e.g., numerology 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0089] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried  by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0090] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0091] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0092] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0093] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0094] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0095] As illustrated in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted in different  configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0096] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0097] Example Asymmetric Downlink-Uplink Architecture

[0098] FIG. 5 depicts an example wireless communications network 500 that employs an asymmetric downlink-uplink architecture. In this example, the wireless communications network 500 includes a first network entity 502a and one or more second network entities (hereinafter “the second network entity 502b” ) . The first network entity 502a may support downlink and uplink communications, and the second network entity 502b may support only uplink communications. The second network entity 502b may be in communication with the first network entity 502a, for example, via a backhaul link.

[0099] In certain cases, the second network entity 502b may have a reduced complexity compared to the first network entity 502a, for example, due to the second network entity 502b only having a receiver. The second network entity 502b may forward received signaling to another network entity (such as the first network entity 502a) for further signal processing. As an example, the second network entity 502b may be or include a radio unit of a disaggregated base station as described herein with respect to FIG. 2. In certain cases, the downlink-uplink architecture may be employed for certain high frequency communications, such as mmWave communications, that have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications in order to improve the uplink coverage available to UEs.

[0100] A UE 504 may communicate downlink and / or uplink signaling with the first network entity 502a, and the UE 504 may communicate uplink signaling with the second  network entity 502b. Due to the second network entity 502b being positioned in a different location than the first network entity 502a, the UE 504 may communicate with the second network entity 502b using different uplink transmit beam (s) and / or uplink timing synchronization compared to uplink communications with the first network entity 502a. As an example, the propagation delay between the UE 504 and the second network entity 502b may be different than the propagation delay between the UE 504 and the first network entity 502a.

[0101] Example Uplink Beam Management

[0102] FIG. 6 depicts an example scheme 600 for beam management, such as uplink beam refinement. As shown in FIG. 6, a UE 104 may be in communication with a BS 102 in a wireless network (e.g., wireless communications network 100 in FIG. 1) . However, the devices shown in FIG. 6 are provided as examples, and the wireless network may support communication and beam management between other devices (e.g., between a UE 104 and a network entity, a UE 104 and a transmission reception point (TRP) , between a mobile termination node and a control node, between an integrated access and backhaul (IAB) child node and an IAB parent node, between a scheduled node and a scheduling node, and / or the like) . In some aspects, the UE 104 and the BS 102 are in a connected state (e.g., RRC connected state and / or the like) .

[0103] BS 102 and UE 104 may communicate to perform beam management using reference signals (RSs) (e.g., synchronization (SSBs) , demodulation reference signals (DM-RSs) , channel state information reference signals (CSI-RSs) , sounding reference signals (SRSs) , etc. ) .

[0104] The beam management procedure of FIG. 6 may be referred to as an uplink beam refinement procedure, a beam selection procedure, a beam sweeping procedure, a beam search procedure, and / or the like. Reference signals are configured to be transmitted from the UE 104 to the BS 102. The reference signals may be configured to be periodic (e.g., using RRC signaling) , semi-persistent (e.g., using media access control (MAC) control element (MAC-CE) signaling) , and / or aperiodic (e.g., using downlink control information (DCI) ) .

[0105] In this example, the UE 104 may perform beam sweeping over multiple transmit (TX) beams 602, such as a plurality of (wide and / or narrow) transmit beams. In certain cases, UE 104 may select the orientation of the transmit beams 602 based on  downlink signaling obtained from BS 102, such as SSB (s) and / or CSI-RS (s) . A transmit beam is a beam that is used by a wireless communication device (e.g., a BS 102 and / or UE 104) for transmitting signals. For example, UE 104 may transmit a reference signal (such as a sounding reference signal (SRS) ) using each of the transmit beams 602 associated with BS 102 for beam management. To enable BS 102 to perform receive (RX) beam sweeping, UE 104 uses a transmit beam to transmit (e.g., with repetitions) each reference signal at multiple times within a same resource set to enable UE 104 to sweep through transmit beams 602 in multiple transmission instances. A receive beam is a beam that is used by a wireless communication device for receiving signals. For example, if UE 104 has a set of N transmit beams 602 and BS 102 has a set of M receive beams 604, then the reference signal may be transmitted on each of the N transmit beams 602 M times such that BS 102 receives M instances of the reference signals per transmit beam. As a result, the first beam management procedure helps to enable BS 102 to measure a reference signal associated with different transmit beams, using different receive beams, to support the selection of a transmit beam used at UE 104. BS 102 may send, to UE 104, an indication of at least one of the transmit beams 602 to use for uplink communications with the BS 102.

[0106] FIG. 6 is provided as an example of beam management procedure for determining transmit beam (s) and / or receive beam (s) for wireless communications between a UE and a network entity. Other examples of beam management procedures that differ from what is described with respect to FIG. 6, however, may be considered when determining transmit beam (s) and / or receive beam (s) for wireless communications. Note that FIG. 6 is described with respect to uplink beam refinement in terms of wide and narrow beams. A wide beam may be referred to as such as it may cover a wider spatial area (e.g., a wider beam shape, radiation pattern, or beam size) than a narrow beam. As such, the terms wide beam and narrow beam may be relative to one another. Other suitable properties of a beam may be refined or adjusted during the beam management procedure of FIG. 6, such as AoD, AoA, directivity, and / or the like.

[0107] Example Uplink Timing Synchronization

[0108] Certain wireless communications systems (e.g., 5G New Radio (NR) systems or any future wireless communications systems) may use a timing advance to control when a UE sends an uplink transmission to a network entity (e.g., a base station) . For example, the UE may send the uplink transmission at a time occasion that occurs before  the network entity expects to receive the uplink transmission by an amount of time known as the timing advance. In certain cases, the timing advance may have a duration that takes into account the propagation delay between the UE and the network entity as well as certain delay (s) that allow the transceiver of the network entity to switch from receive mode to transmit mode. The timing advance may ensure the uplink transmission from the UE is synchronized with when the network entity expects to receive the uplink transmission. In certain cases, the timing advance may be set to a value that is specific to an individual UE, such that the UE-specific timing advance values ensure the uplink transmissions from multiple UEs are synchronized with when the network entity expects to receive the uplink transmissions to avoid inter-symbol interference.

[0109] FIG. 7 depicts an example 700 of uplink-downlink frame timing at a UE and a network entity with respect to a timing advance. In this example, a UE may be configured (e.g., via a pre-configuration or signaling from the network entity) with a duration (or value) of a timing advance 702, which may determine the transmission timing of uplink communications at the UE. As an example, the UE may obtain, from the network entity, an indication of the duration or value of the timing advance 702 in a random access response message communicated during a random access procedure. The beginning of an uplink frame as applied at the UE may be shifted in time by the timing advance 702 relative to a downlink timing reference, such as the time when a downlink frame is received at the UE. In certain cases, the downlink timing reference may be determined according to synchronization signaling (e.g., SSB) obtained at the UE. Note that other formats for the timing advance may be used for uplink timing synchronization.

[0110] The timing advance 702 may have a duration that includes an uplink propagation delay 708, a timing advance offset 710, and a downlink propagation delay 712. The uplink propagation delay 708 may be the time duration taken for an uplink signal to travel from the UE to the network entity. For example, the uplink propagation delay is shown as being the time duration between the beginning of the uplink frame 704 transmitted at the UE and the beginning of the uplink frame 704 received at the network entity.

[0111] The downlink propagation delay 712 may be the time duration taken for a downlink signal to travel from the network entity to the UE. For example, the downlink propagation delay 712 is shown as being the time duration between the beginning of the  downlink frame 706 transmitted at the network entity and the beginning of the downlink frame 706 received at the UE.

[0112] The timing advance offset 710 may be the time duration to account for the delay taken by the network entity to switch from receive mode to transmit mode, such as a delay of 3 μs to 10 μs. In certain cases, the timing advance offset 710 may have a duration that avoids inter-network entity interference, for example, when network entities have overlapping coverage areas.

[0113] In certain aspects, the timing advance (TTA) may be determined according to the following expression: TTA= (NTA, offset+NTA) ×Tc           (1)

[0114] where NTA×Tc corresponds to the round trip propagation delay between a UE and a network entity (e.g., including the uplink propagation delay and the downlink propagation delay) , and NTA, offset×Tc corresponds to timing advance offset discussed herein. The UE may be configured with values for NTA, NTA, offset, and Tc. Accordingly, the timing advance 702 may be a function of the propagation delay between the UE and the network entity.

[0115] Aspects Related to Uplink Discovery

[0116] Aspects of the present disclosure may provide techniques for enhanced uplink discovery via communication of an uplink access payload. The uplink access payload described herein may enable reduced latencies, reduced channel usage, and / or the like for uplink access.

[0117] In certain aspects, enhanced uplink discovery may involve an uplink transmit beam sweep followed by communication of an uplink access payload (e.g., a message) . As an example with respect to FIG. 5, the UE may send, to the second network entity 502b, signaling (e.g., SRSs) via a set of transmit beams for the uplink transmit beam sweep, for example, as described herein with respect to FIG. 6. The second network entity 502b (and / or another network entity) may determine one or more transmit beams and a duration (or value) of a timing advance for the UE to use for uplink communications with the second network entity 502b, for example, based on measurements of the sounding reference signals received at the second network entity 502b. As an example, the second network entity 502b may select the transmit beam (s) that exhibit the strongest received  signal quality and / or received signal strength among the measurements of the reference signal. The second network entity 502b may determine the timing advance based at least in part on the time when the reference signals are received at the second network entity 502b. The second network entity 502b may be aware of when the UE is scheduled to send the reference signals, the duration of the timing advance applied at the UE for the reference signal transmission (s) , and when the reference signals are received at the second network entity 502b. For example, the second network entity 502b may determine the time delay between when the reference signals are expected to be received (with the correct timing advance) and when the reference signals are received. The time delay may provide an adjustment to the uplink propagation delay for the uplink timing synchronization between the UE and the second network entity 502b.

[0118] The UE may obtain, from the first network entity 502a, an uplink access payload that includes an indication of the transmit beam (s) and the duration of the timing advance. The uplink access payload may be communicated via system information, RRC signaling, DCI, MAC signaling, and / or the like. The uplink access payload may be communicated via signaling in one or more transmission occasions. The UE may send, to the second network 502b, an uplink transmission using the transmit beam and uplink timing indicated in the uplink access payload. In certain cases, the UE may send, to the second network entity 502b and / or the first network entity 502a, an acknowledgement indicating that the UE successfully received and decoded the uplink access payload.

[0119] The uplink access payload may allow the UE to obtain transmit beamforming information along with uplink timing synchronization information independent of a random access procedure. As an example, the uplink access payload may allow the UE to avoid initiating multiple random access procedures to determine the correct timing advance based on trial and error with various values for the timing advance. Accordingly, the uplink access payload described herein may enable reduced latencies, reduced channel usage, and / or the like for uplink access.

[0120] In certain aspects, the uplink access payload may be communicated via MAC signaling, such as one or more MAC control elements (CEs) . In certain cases, the uplink access payload may include a first MAC CE that indicates the transmit beam (s) , and a second MAC CE that indicates the duration of the timing advance. As an example, the first MAC CE may be or include a transmission configuration indicator (TCI) state activation or deactivation MAC CE that indicates a TCI state associated with a transmit  beam; and the second MAC CE may be or include a timing advance command MAC CE. In certain aspects, the first MAC CE and the second MAC CE may be communicated via the same PDSCH transmission or via separate PDSCH transmissions.

[0121] In certain aspects, the indication of the duration of the timing advance may be a relative value, for example, based on a previous duration of the timing advance obtained at the UE. As an example, the indication of the duration of the timing advance may be based at least in part on an adjustment to the previous duration of the timing advance. The value NTA (with respect to Expression (1) ) may be determined according to the following expression: NTA_new = NTA_old + (TA-31) ×16×64 / 2μ       (2)

[0122] wherein NTA_new is the updated value of NTA; NTA_old is the previous or current value of NTA; TA is the adjustment used to adjust the current value of NTA; and μ is the numerology of the subcarrier spacing. In certain cases, the previous duration of the timing advance may be based on an uplink propagation delay (such as the uplink propagation delay 708 of FIG. 7) for communications with the first network entity 502a and / or the second network entity 502b.

[0123] In certain cases, the uplink access payload may indicate which reference timing to use for determining the duration of the timing advance based on the adjustment. As an example, if the first MAC CE and the second MAC CE are communicated in the same transmission (e.g., the same PDSCH transmission) , the indication of the duration of the timing advance may be relative to a reference timing associated with the first network entity 502a (e.g., the uplink propagation delay for communications with the first network entity 502a) . If the second MAC CE is communicated in a separate transmission (e.g., PDSCH transmission) from the first MAC CE, the indication of the duration of the timing advance may be relative to a reference timing associated with the second network entity 502b (e.g., the uplink propagation delay for communications with the second network entity 502b) and / or the previous duration of the timing advance with the same timing advance group (TAG) identifier (ID) as indicated in the second MAC CE.

[0124] In certain aspects, the uplink access payload may be or include a (e.g., single) MAC CE dedicated to indicating one or more transmit beams and uplink timing synchronization information, for example, as depicted in FIGS. 8A-9B. The MAC CE may indicate the transmit beam (s) using SRS resource identifier (s) (ID (s) ) and / or TCI  state ID (s) of a TCI state. In certain cases, a TCI state may indicate an uplink transmit beam using a downlink reference signal (e.g., an SSB or CSI-RS) associated with the uplink transmit beam, for example, based on there being downlink-uplink beam correspondence. In certain cases, the TCI state may indicate an uplink transmit beam using an SRS resource ID associated with the uplink transmit beam. An SRS resource ID may be associated with an SRS transmission via a specific transmit beam, such as the spatial domain transmission filter used for the SRS transmission. As an example, the UE may be configured to send an SRS using one or more time-frequency resources (corresponding to the SRS resource ID) via a specific transmit beam.

[0125] The MAC CE (or the uplink access payload) may indicate the duration of the timing advance using an absolute value (or duration) or a relative value (or duration) of the timing advance. An absolute value of the timing advance may be determined based on the transmission time of SRS (s) , for example, for a transmit beam sweep. As described herein, the relative value of the timing advance may be based on a previously configured or indicated duration of the timing advance, such that the relative value may indicate an adjustment to the previous duration of the timing advance.

[0126] The MAC CE (or the uplink access payload) may indicate a TAG ID associated with the duration of the timing advance. As an example, a specific cell or coverage area of the second network 502b entity and / or the first network entity 502a may be associated with the TAG ID. The TAG ID may be used to indicate a reference timing (e.g., a previous indicated duration of the timing advance) for a relative indication of the timing advance. In certain cases, the TAG ID associated with the timing advance indicated in the uplink access payload may be the same as the TAG ID associated with a TCI state used to indicate (or corresponding to) the uplink transmit beam to use for uplink communications with the second network entity 502b. For example, a TCI state may indicate a TAG for uplink timing synchronization, and the uplink access payload (such as a MAC CE) may indicate or include the same TAG ID as (follow) the TAG ID indicated in the respective TCI state.

[0127] FIG. 8A depicts an example MAC CE 800A that includes an uplink access payload. In this example, the MAC CE 800A may include one or more reserved bit (s) 802 (depicted as “R” ) , an SRS resource ID field 804, a timing advance command field 806, and a TAG ID field 808. The various fields may be arranged in one or more sets of bits (e.g., one or more octets or bytes) . For example, the MAC CE 800A may have a size  of three octets. The SRS resource ID field 804 may be or include a bit string that indicates an SRS resource ID associated with an uplink transmit beam. The timing advance command field 806 may be or include a bit string that indicates an absolute value of the timing advance. As an example, the timing advance command field 806 may have a size or length of 12 bits. The TAG ID field 808 may indicate the TAG ID associated with the timing advance indicated in the MAC CE 800A.

[0128] FIG. 8B depicts another example MAC CE 800B that includes an uplink access payload. In this example, the MAC CE 800B may be the same as the MAC CE 800A of FIG. 8A, except that the timing advance command field 806 may be a relative value, for example, having a size or length of 6 bits. The timing advance command field 806 may indicate a value for TA, and the UE may determine the updated duration of the timing advance based on Expression (2) .

[0129] FIG. 8C depicts another example MAC CE 800C that includes an uplink access payload. In this example, the MAC CE 800C may be the same as the MAC CE 800A of FIG. 8A, except that the MAC CE 800C includes a TCI state ID field 810 instead of the SRS resource ID field 804. The TCI state ID field 810 may indicate a TCI state associated with an uplink transmit beam for uplink communications with the second network entity 502b.

[0130] In certain aspects, the UE may send, to a network entity, hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with the MAC CE. The HARQ feedback may be or include an acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (NACK) . An ACK may indicate that the UE successfully received and decoded the MAC CE that carries the uplink access payload. The NACK may indicate that the UE did not receive or successfully decode the MAC CE. The UE may send the HARQ feedback to the first network entity 502a and / or the second network entity 502b via a PUCCH and / or a PUSCH. In certain cases, the UE may send the HARQ feedback to the first network entity 502a using a timing advance and transmit beam specified for uplink communications with the first network entity 502a. In certain cases, the UE may send the HARQ feedback to the second network entity 502b using a timing advance and transmit beam indicated in an uplink access payload. In certain aspects, the UE may be configured (via a pre-configuration or signaling from a network entity) with the specific network entity to send the HARQ feedback.

[0131] In certain aspects, the MAC CE may indicate whether to communicate the HARQ feedback via a PUCCH and / or PUSCH. When the MAC CE indicates to communicate the HARQ feedback via the PUSCH, the MAC CE may also indicate an uplink resource allocation (e.g., an UL grant) in the PUSCH for communication of the HARQ feedback.

[0132] FIG. 9A depicts an example MAC CE 900A that includes an uplink access payload. In this example, the MAC CE 900A may be the same as the MAC CE 800A of FIG. 8A, except that the MAC CE 900A also includes a channel field 912. Optionally, the MAC CE 900A may include an uplink grant field 914. The channel field 912 may be a (bit) flag that indicates whether the uplink grant field 914 is included in the MAC CE 900A. As an example, the channel field 912 may be set to “1” to indicate that the uplink grant field 914 is included in the MAC CE 900A. The channel field 912 may be set to “0” to indicate that the uplink grant field 912 is not included in the MAC CE 900A. When the channel field 912 indicates there is no uplink grant in the MAC CE, the UE may send HARQ feedback via the PUCCH. The uplink grant field 914 may indicate the the time-frequency resource (s) (of the PUSCH) to be used on the uplink for communication of the HARQ feedback associated with the MAC CE 900A.

[0133] FIG. 9B depicts another example MAC CE 900B that includes an uplink access payload. In this example, the MAC CE 900B may be the same as the MAC CE 800C of FIG. 8C, except that the MAC CE 900B also includes the channel field 912. Optionally, the MAC CE 900B may include an uplink grant field, for example, as described herein with respect to FIG. 9A, when the channel field indicates there is an uplink grant field in the MAC CE 900B.

[0134] Example Signaling of Uplink Discovery

[0135] FIG. 10 depicts a process flow 1000 for uplink discovery in a system among a first network entity 1002a, a second network entity 1002b, and a user equipment (UE) 1004. In some aspects, the network entity 1002a, 1002b may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. In certain aspects, the first network entity 1002a may be an example of the first network entity 502a of FIG. 5; and the second network entity 1002b may be an example of the second network entity 502b of FIG. 5. Similarly, the UE 1004 may be an example of UE 104 depicted and described with respect  to FIGS. 1 and 3. However, in other aspects, UE 1004 may be another type of wireless communications device, and the network entity 1002a, 1002b may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0136] At 1006, the UE 1004 sends, to the second network entity 1002b, first signaling via a set of transmit beams. The first signaling may include a plurality of SRSs. The UE 1004 may send the SRSs via a beam sweep through a plurality of transmit beams, for example, as described herein with respect to FIG. 6. The first signaling may enable the second network entity 1002b to determine at least one transmit beam for the UE 1004 to use for uplink communications with the second network entity 1002b. For example, the second network entity 1002b may select a transmit beam that exhibits the strongest received signal strength and / or received signal quality among the plurality of SRS transmissions.

[0137] At 1008, the UE 1004 obtains, from the first network entity 1002a, second signaling that includes an uplink access payload. The uplink access payload may include an indication of at least one transmit beam of the set of transmit beams and a duration of a timing advance for uplink communications with the second network entity 1002b. The uplink access payload may be or include any of the MAC CE examples described herein with respect to FIGS. 8A-9B. In certain cases, the UE 1004 may obtain the uplink access payload via periodic or semi-persistent time-frequency resource (s) allocated via RRC signaling. In certain cases, the UE 1004 may obtain the uplink access payload via dynamic time-frequency resource (s) allocated via DCI. The second signaling may be communicated independent of a random access procedure, such as a random access response. The second signaling may be communicated via system information, RRC signaling, MAC signaling, DCI, and / or the like.

[0138] At 1010, the UE 1004 optionally sends, to the first network entity 1002a and / or the second network entity 1002b, HARQ feedback, such as an ACK message. The UE 1004 may send the HARQ feedback via a PUCCH and / or PUSCH. In certain cases, the UE 1004 may send the HARQ feedback via time-frequency resource (s) indicated in the uplink access payload.

[0139] At 1012, the UE 1004 sends, to the second network entity 1002b, third signaling via a transmit beam indicated in the uplink access payload and based on the duration of the timing advance indicated in the uplink access payload. For example, the UE 1004 may send the third signaling at time occasion determined based on the timing advance, as described herein with respect to FIG. 7. The uplink access payload may allow the UE 1004 to avoid initiating multiple random access procedures to determine the correct timing advance based on trial and error with various durations for the timing advance. Accordingly, the uplink access payload described herein may enable reduced latencies, reduced channel usage, and / or the like for uplink access.

[0140] Note that the process flow illustrated in FIG. 10 is described herein to facilitate an understanding of uplink discovery via an uplink access payload, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations, for example, via signaling that triggers a transmit beam sweep at 1006. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 10 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0141] Example Operations of Uplink Discovery

[0142] FIG. 11 shows a method 1100 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0143] Method 1100 begins at block 1105 with sending first signaling via a set of transmit beams, for example, as described herein with respect to FIGS. 6 and 10.

[0144] Method 1100 then proceeds to block 1110 with obtaining second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam of the set of transmit beams and a first duration of a timing advance for uplink communications, for example, as described herein with respect to FIGS. 8A-10.

[0145] Method 1100 then proceeds to block 1115 with sending third signaling via the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance, for example, as described herein with respect to FIGS. 7 and 10.

[0146] In certain aspects, block 1105 includes sending the first signaling via a beam sweep through the set of transmit beams, for example, as described herein with respect to FIG. 6.

[0147] In certain aspects, the payload comprises one or more of downlink control information or one or more MAC CEs.

[0148] In certain aspects, block 1110 includes obtaining the second signaling from a first network entity; and block 1115 includes sending the third signaling to a second network entity.

[0149] In certain aspects, the first duration of the timing advance is based at least in part on an adjustment to a second duration of the timing advance; and the payload includes an indication of the adjustment to the second duration of the timing advance.

[0150] In certain aspects, the second duration of the timing advance is based at least in part on an uplink propagation delay for communications with the first network entity or the second network entity.

[0151] In certain aspects, method 1100 further includes sending, to the first network entity, an acknowledgement associated with the second signaling.

[0152] In certain aspects, the third signaling includes an acknowledgement associated with the second signaling.

[0153] In certain aspects, the first signaling includes one or more sounding reference signals; the payload includes one or more MAC CEs; and the one or more MAC CEs indicate the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.

[0154] In certain aspects, the one or more MAC CEs include: a first MAC CE that indicates the at least one transmit beam; and a second MAC CE that indicates the first duration of the timing advance.

[0155] In certain aspects, the first MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.

[0156] In certain aspects, the payload includes a (single) MAC CE that indicates the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.

[0157] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of at least one reference signal resource identity that indicates the at least one transmit beam.

[0158] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.

[0159] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of an absolute duration for the first duration of the timing advance.

[0160] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of the first duration of the timing advance relative to a second duration of the timing advance.

[0161] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of a timing advance group associated with the timing advance.

[0162] In certain aspects, the timing advance group is associated with at least one transmission configuration indicator state corresponding to the at least one transmit beam.

[0163] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of whether to communicate HARQ feedback associated with the second signaling via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.

[0164] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of a resource allocation for communication of HARQ feedback associated with the second signaling.

[0165] In certain aspects, method 1100, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1300 of FIG. 13, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1100. Communications device 1300 is described below in further detail.

[0166] Note that FIG. 11 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0167] FIG. 12 shows a method 1200 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0168] Method 1200 begins at block 1205 with obtaining first signaling associated with a set of transmit beams, for example, as described herein with respect to FIGS. 6 and 10. The first signaling may include one or more SRSs associated with the set of transmit beams. As an example, the time-frequency resource (s) allocated for an SRS transmission may be associated with a specific transmit beam.

[0169] Method 1200 then proceeds to block 1210 with sending second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam and a first duration of a  timing advance for uplink communications, for example, as described herein with respect to FIGS. 8A-10.

[0170] Method 1200 then proceeds to block 1215 with obtaining third signaling associated with the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance, for example, as described herein with respect to FIGS. 7 and 10.

[0171] In certain aspects, block 1205 includes obtaining the first signaling based on a beam sweep through the set of transmit beams, for example, as described herein with respect to FIG. 6.

[0172] In certain aspects, the payload comprises one or more of downlink control information or one or more MAC CEs.

[0173] In certain aspects, block 1210 includes sending the second signaling via a first network entity; and block 1215 includes obtaining the third signaling via a second network entity.

[0174] In certain aspects, the first duration of the timing advance is based at least in part on an adjustment to a second duration of the timing advance; and the payload includes an indication of the adjustment to the second duration of the timing advance.

[0175] In certain aspects, the second duration of the timing advance is based at least in part on an uplink propagation delay for communications with the first network entity or the second network entity.

[0176] In certain aspects, method 1200 further includes obtaining an acknowledgement associated with the second signaling via the first network entity.

[0177] In certain aspects, the third signaling includes an acknowledgement associated with the second signaling.

[0178] In certain aspects, the first signaling includes one or more sounding reference signals; the payload includes one or more MAC CEs; and the one or more MAC CEs indicate the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.

[0179] In certain aspects, the one or more MAC CEs include: a first MAC CE that indicates the at least one transmit beam; and a second MAC CE that indicates the first duration of the timing advance.

[0180] In certain aspects, the first MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.

[0181] In certain aspects, the payload includes a (single) MAC CE that indicates the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.

[0182] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of at least one reference signal resource identity that indicates the at least one transmit beam.

[0183] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.

[0184] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of an absolute duration for the first duration of the timing advance.

[0185] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of the first duration of the timing advance relative to a second duration of the timing advance.

[0186] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of a timing advance group associated with the timing advance.

[0187] In certain aspects, the timing advance group is associated with at least one transmission configuration indicator state corresponding to the at least one transmit beam.

[0188] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of whether to communicate HARQ feedback associated with the second signaling via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.

[0189] In certain aspects, the MAC CE includes an indication of a resource allocation for communication of HARQ feedback associated with the second signaling.

[0190] In certain aspects, method 1200, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1400 of FIG. 14, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1200. Communications device 1400 is described below in further detail.

[0191] Note that FIG. 12 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0192] Example Communications Devices

[0193] FIG. 13 depicts aspects of an example communications device 1300. In some aspects, communications device 1300 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0194] The communications device 1300 includes a processing system 1305 coupled to a transceiver 1345 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1345 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1300 via an antenna 1350, such as the various signals as described herein. The processing system 1305 may be configured to perform processing functions for the communications device 1300, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1300.

[0195] The processing system 1305 includes one or more processors 1310. In various aspects, the one or more processors 1310 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1310 are coupled to a computer-readable medium / memory 1325 via a bus 1340. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1325 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1330 and 1335, that when executed by the one or more processors 1310, enable and cause the one or more processors 1310 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 11. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1300 may include one or more processors performing that function of communications device 1300, such as in a distributed fashion.

[0196] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1325 stores code for sending 1330 and code for obtaining 1335. Processing of the code 1330 and 1335 may enable and cause the communications device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0197] The one or more processors 1310 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1325, including circuitry for sending 1315 and circuitry for obtaining 1320. Processing with circuitry 1315 and 1320 may enable and cause the communications  device 1300 to perform the method 1100 described with respect to FIG. 11, or any aspect related to it.

[0198] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1345 and / or antenna 1350 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1345 and / or antenna 1350 of the communications device 1300 in FIG. 13, and / or one or more processors 1310 of the communications device 1300 in FIG. 13.

[0199] FIG. 14 depicts aspects of an example communications device 1400. In some aspects, communications device 1400 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0200] The communications device 1400 includes a processing system 1405 coupled to a transceiver 1445 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1455. The transceiver 1445 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1400 via an antenna 1450, such as the various signals as described herein. The network interface 1455 is configured to obtain and send signals for the communications device 1400 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1405 may be configured to perform processing functions for the communications device 1400, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1400.

[0201] The processing system 1405 includes one or more processors 1410. In various aspects, one or more processors 1410 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1410 are coupled to a computer-readable medium / memory 1425 via a bus 1440. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1425 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) , including code 1430 and 1435, that when executed by  the one or more processors 1410, enable and cause the one or more processors 1410 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 12. Note that reference to a processor of communications device 1400 performing a function may include one or more processors of communications device 1400 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0202] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1425 stores code for obtaining 1430 and code for sending 1435. Processing of the code 1430 and 1435 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0203] The one or more processors 1410 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code (e.g., executable instructions) stored in the computer-readable medium / memory 1425, including circuitry for obtaining 1415 and circuitry for sending 1420. Processing with circuitry 1415 and 1420 may enable and cause the communications device 1400 to perform the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it.

[0204] Various components of the communications device 1400 may provide means for performing the method 1200 described with respect to FIG. 12, or any aspect related to it. Means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445, antenna 1450, and / or network interface 1455 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1445, antenna 1450, and / or network interface 1455 of the communications device 1400 in FIG. 14, and / or one or more processors 1410 of the communications device 1400 in FIG. 14.

[0205] Example Clauses

[0206] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0207] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending first signaling via a set of transmit beams; obtaining second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam of the set of transmit beams and a first duration of a timing advance for uplink communications; and sending third signaling via the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance.

[0208] Clause 2: The method of Clause 1, wherein sending the first signaling comprises sending the first signaling via a beam sweep through the set of transmit beams.

[0209] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein the payload comprises one or more of downlink control information or one or more MAC CEs.

[0210] Clause 4: The method of any one of Clauses 1-3, wherein: obtaining the second signaling comprises obtaining the second signaling from a first network entity; and sending the third signaling comprises sending the third signaling to a second network entity.

[0211] Clause 5: The method of Clause 4, wherein: the first duration of the timing advance is based at least in part on an adjustment to a second duration of the timing advance; and the payload includes an indication of the adjustment to the second duration of the timing advance.

[0212] Clause 6: The method of Clause 5, wherein the second duration of the timing advance is based at least in part on an uplink propagation delay for communications with the first network entity or the second network entity.

[0213] Clause 7: The method of any one of Clauses 4-6, further comprising sending, to the first network entity, an acknowledgement associated with the second signaling.

[0214] Clause 8: The method of any one of Clauses 4-7, wherein the third signaling includes an acknowledgement associated with the second signaling.

[0215] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein: the first signaling includes one or more sounding reference signals; the payload includes one or more MAC CEs; and the one or more MAC CEs indicate the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.

[0216] Clause 10: The method of Clause 9, wherein the one or more MAC CEs include: a first MAC CE that indicates the at least one transmit beam; and a second MAC CE that indicates the first duration of the timing advance.

[0217] Clause 11: The method of Clause 10, wherein the first MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.

[0218] Clause 12: The method of any one of Clauses 1-11, wherein the payload includes a MAC CE that indicates the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.

[0219] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the MAC CE includes an indication of at least one reference signal resource identity that indicates the at least one transmit beam.

[0220] Clause 14: The method of Clause 12 or 13, wherein the MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.

[0221] Clause 15: The method of any one of Clauses 12-14, wherein the MAC CE includes an indication of an absolute duration for the first duration of the timing advance.

[0222] Clause 16: The method of any one of Clauses 12-15, wherein the MAC CE includes an indication of the first duration of the timing advance relative to a second duration of the timing advance.

[0223] Clause 17: The method of any one of Clauses 12-16, wherein the MAC CE includes an indication of a timing advance group associated with the timing advance.

[0224] Clause 18: The method of Clause 17, wherein the timing advance group is associated with at least one transmission configuration indicator state corresponding to the at least one transmit beam.

[0225] Clause 19: The method of any one of Clauses 12-18, wherein the MAC CE includes an indication of whether to communicate HARQ feedback associated with the second signaling via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.

[0226] Clause 20: The method of any one of Clauses 12-19, wherein the MAC CE includes an indication of a resource allocation for communication of HARQ feedback associated with the second signaling.

[0227] Clause 21: A method for wireless communications by an apparatus comprising: obtaining first signaling associated with a set of transmit beams; sending second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam and a first duration of a timing advance for uplink communications; and obtaining third signaling associated with the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance.

[0228] Clause 22: The method of Clause 21, wherein obtaining the first signaling comprises obtaining the first signaling based on a beam sweep through the set of transmit beams.

[0229] Clause 23: The method of any one of Clauses 21-22, wherein the payload comprises one or more of downlink control information or one or more MAC CEs.

[0230] Clause 24: The method of any one of Clauses 21-23, wherein: sending the second signaling comprises sending the second signaling via a first network entity; and obtaining the third signaling comprises obtaining the third signaling via a second network entity.

[0231] Clause 25: The method of Clause 24, wherein: the first duration of the timing advance is based at least in part on an adjustment to a second duration of the timing advance; and the payload includes an indication of the adjustment to the second duration of the timing advance.

[0232] Clause 26: The method of Clause 25, wherein the second duration of the timing advance is based at least in part on an uplink propagation delay for communications with the first network entity or the second network entity.

[0233] Clause 27: The method of any one of Clauses 24-26, further comprising obtaining an acknowledgement associated with the second signaling via the first network entity.

[0234] Clause 28: The method of any one of Clauses 24-27, wherein the third signaling includes an acknowledgement associated with the second signaling.

[0235] Clause 29: The method of any one of Clauses 21-28, wherein: the first signaling includes one or more sounding reference signals; the payload includes one or more MAC CEs; and the one or more MAC CEs indicate the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.

[0236] Clause 30: The method of Clause 29, wherein the one or more MAC CEs include: a first MAC CE that indicates the at least one transmit beam; and a second MAC CE that indicates the first duration of the timing advance.

[0237] Clause 31: The method of Clause 30, wherein the first MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.

[0238] Clause 32: The method of any one of Clauses 21-31, wherein the payload includes a MAC CE that indicates the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.

[0239] Clause 33: The method of Clause 32, wherein the MAC CE includes an indication of at least one reference signal resource identity that indicates the at least one transmit beam.

[0240] Clause 34: The method of Clause 32 or 33, wherein the MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.

[0241] Clause 35: The method of any one of Clauses 32-34, wherein the MAC CE includes an indication of an absolute duration for the first duration of the timing advance.

[0242] Clause 36: The method of any one of Clauses 32-35, wherein the MAC CE includes an indication of the first duration of the timing advance relative to a second duration of the timing advance.

[0243] Clause 37: The method of any one of Clauses 32-36, wherein the MAC CE includes an indication of a timing advance group associated with the timing advance.

[0244] Clause 38: The method of Clause 37, wherein the timing advance group is associated with at least one transmission configuration indicator state corresponding to the at least one transmit beam.

[0245] Clause 39: The method of any one of Clauses 32-38, wherein the MAC CE includes an indication of whether to communicate HARQ feedback associated with the second signaling via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.

[0246] Clause 40: The method of any one of Clauses 32-39, wherein the MAC CE includes an indication of a resource allocation for communication of HARQ feedback associated with the second signaling.

[0247] Clause 41: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0248] Clause 42: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0249] Clause 43: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0250] Clause 44: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0251] Clause 45: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0252] Clause 46: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-40.

[0253] Additional Considerations

[0254] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various  modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described with respect to some examples may be combined in some other examples. 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 that 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.

[0255] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0256] 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) .

[0257] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) ,  ascertaining or the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) or the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing or the like.

[0258] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0259] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0260] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “acontroller, ” “amemory, ” “a transceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements)  and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

1.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being configured to cause the apparatus to:send first signaling via a set of transmit beams;obtain second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam of the set of transmit beams and a first duration of a timing advance for uplink communications; andsend third signaling via the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance.2.The apparatus of claim 1, wherein to send the first signaling, the one or more processors are configured to cause the apparatus to send the first signaling via a beam sweep through the set of transmit beams.3.The apparatus of claim 1, wherein the payload comprises one or more of downlink control information or one or more medium access control (MAC) control elements (CEs) .4.The apparatus of claim 1, wherein:to obtain the second signaling, the one or more processors are configured to cause the apparatus to obtain the second signaling from a first network entity; andto send the third signaling, the one or more processors are configured to cause the apparatus to send the third signaling to a second network entity.5.The apparatus of claim 4, wherein:the first duration of the timing advance is based at least in part on an adjustment to a second duration of the timing advance; andthe payload includes an indication of the adjustment to the second duration of the timing advance.6.The apparatus of claim 5, wherein the second duration of the timing advance is based at least in part on an uplink propagation delay for communications with the first network entity or the second network entity.7.The apparatus of claim 4, wherein the one or more processors are configured to cause the apparatus to send, to the first network entity, an acknowledgement associated with the second signaling.8.The apparatus of claim 4, wherein the third signaling includes an acknowledgement associated with the second signaling.9.The apparatus of claim 1, wherein:the first signaling includes one or more sounding reference signals;the payload includes one or more medium access control (MAC) control elements (CEs) ; andthe one or more MAC CEs indicate the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.10.The apparatus of claim 9, wherein the one or more MAC CEs include:a first MAC CE that indicates the at least one transmit beam; anda second MAC CE that indicates the first duration of the timing advance.11.The apparatus of claim 10, wherein the first MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.12.The apparatus of claim 1, wherein the payload includes a medium access control (MAC) control element (CE) that indicates the at least one transmit beam and the first duration of the timing advance.13.The apparatus of claim 12, wherein the MAC CE includes an indication of at least one reference signal resource identity that indicates the at least one transmit beam.14.The apparatus of claim 12, wherein the MAC CE includes an indication of at least one transmission configuration indicator state that indicates the at least one transmit beam.15.The apparatus of claim 12, wherein the MAC CE includes an indication of an absolute duration for the first duration of the timing advance.16.The apparatus of claim 12, wherein the MAC CE includes an indication of the first duration of the timing advance relative to a second duration of the timing advance.17.The apparatus of claim 12, wherein the MAC CE includes an indication of a timing advance group associated with the timing advance.18.The apparatus of claim 12, wherein the MAC CE includes an indication of whether to communicate hybrid automatic repeat request (HARQ) feedback associated with the second signaling via a physical uplink control channel or a physical uplink shared channel.19.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being configured to cause the apparatus to:obtain first signaling associated with a set of transmit beams;send second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam and a first duration of a timing advance for uplink communications; andobtain third signaling associated with the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance.20.A method for wireless communications, comprising:sending first signaling via a set of transmit beams;obtaining second signaling including a payload that indicates at least one transmit beam of the set of transmit beams and a first duration of a timing advance for uplink communications; andsending third signaling via the at least one transmit beam and based at least in part on the first duration of the timing advance.

Citation Information

Patent Citations

  • Beam configuration method and device

    CN109803427A

  • User equipment initiated reporting

    US20240224101A1

  • Method and device in wireless communication system

    WO2023153707A1

  • Method for beam indication framework for l1 / l2 centric inter-cell mobility

    WO2024026842A1