Timing advance for uplink multiple transmission-reception points

By transmitting initial timing advances and receiving updated advances via fronthaul links, the method synchronizes uplink signals across uplink-only TRPs, addressing asynchronous issues in wireless communications systems.

WO2026064889A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02QUALCOMM INC +3
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-09-24
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless communications systems with uplink-only transmission-reception points (TRPs), existing technologies face challenges in synchronizing uplink transmissions from multiple user equipments (UEs) due to the lack of downlink communication capabilities, leading to asynchronous uplink signals at these TRPs.

Method used

A method and system for UE to transmit initial timing advances to TRPs, receive updated timing advances from a network entity, and adjust uplink messages accordingly, utilizing fronthaul links to synchronize uplink signals across multiple TRPs.

Benefits of technology

This approach ensures synchronization of uplink signals at TRPs, even in the absence of downlink capabilities, by using fronthaul links to communicate timing advances, thereby aligning uplink transmissions from multiple UEs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024120587_02042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024120587_02042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Methods, systems, and devices for wireless communications are described. A UE may transmit, to one or more transmission-reception points (TRPs), one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The UE may receive, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The UE 115 may transmit, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TIMING ADVANCE FOR UPLINK MULTIPLE TRANSMISSION-RECEPTION POINTS

[0001] FIELD OF TECHNOLOGY

[0002] The following relates to wireless communications, including timing advance for uplink multiple transmission-reception points (mTRPs) .BACKGROUND

[0003] Wireless communications systems are widely deployed to provide various types of communication content such as voice, video, packet data, messaging, broadcast, and so on. These systems may be capable of supporting communication with multiple users by sharing the available system resources (e.g., time, frequency, and power) . Examples of such multiple-access systems include fourth generation (4G) systems such as Long Term Evolution (LTE) systems, LTE-Advanced (LTE-A) systems, or LTE-A Pro systems, and fifth generation (5G) systems which may be referred to as New Radio (NR) systems. These systems may employ technologies such as code division multiple access (CDMA) , time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , orthogonal FDMA (OFDMA) , or discrete Fourier transform spread orthogonal frequency division multiplexing (DFT-S-OFDM) . A wireless multiple-access communications system may include one or more base stations, each supporting wireless communication for communication devices, which may be known as user equipment (UE) . Wireless communications devices may communicate in accordance with timing advances. Some wireless communications systems may include transmission-reception points (TRPs) .SUMMARY

[0004] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] A method for wireless communications by a user equipment (UE) is described. The method may include transmitting, to one or more transmission-reception points (TRPs) , one or more first messages in accordance with one or more first timing  advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs, receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs, and transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0006] A UE for wireless communications is described. The UE may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the UE to transmit, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs, receive, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs, and transmit, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0007] Another UE for wireless communications is described. The UE may include means for transmitting, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs, means for receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs, and means for transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0008] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or  more processors to transmit, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs, receive, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs, and transmit, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0009] Some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for receiving an indication of the one or more first timing advances via a control message.

[0010] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message further includes one or more cell identifiers of the one or more TRPs and a configuration associated with the one or more first messages, the configuration indicating a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof.

[0011] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message includes a radio resource control (RRC) message or a medium access control (MAC) -control element (CE) .

[0012] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first timing advances may be based on a timing advance associated with the network entity, one or more scaling parameters associated with the one or more TRPs, or both.

[0013] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first timing advances may be preconfigured at the UE as zero.

[0014] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first messages include one or more sequence transmissions.

[0015] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances may be received via a response message of a physical random access channel (PRACH) procedure or via a control message.

[0016] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the one or more second timing advances may include operations, features, means, or instructions for an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more TRPs, and one or more timing advance identifiers associated with a respective TRP of the one or more TRPs or a timing advance group identifier associated with the one or more TRPs.

[0017] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the one or more second timing advances further includes one or more timing advance adjustment values that may be relative to the one or more first timing advances, the one or more second timing advances based on the one or more timing advance adjustment values and the one or more first timing advances.

[0018] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more second messages include one or more physical uplink control channel (PUCCH) messages, one or more physical uplink shared channel (PUSCH) messages, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.

[0019] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the one or more second timing advances may be received via a MAC-CE.

[0020] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more TRPs include multi-TRPs.

[0021] In some examples of the method, UEs, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more TRPs includes one or more uplink-only TRPs.

[0022] A method for wireless communications by a network entity is described. The method may include receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs, transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs, and receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0023] A network entity for wireless communications is described. The network entity may include one or more memories storing processor executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories. The one or more processors may individually or collectively be operable to execute the code to cause the network entity to receive, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs, transmit, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs, and receive, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0024] Another network entity for wireless communications is described. The network entity may include means for receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs, means for transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP  of the one or more TRPs, and means for receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0025] A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications is described. The code may include instructions executable by one or more processors to receive, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs, transmit, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs, and receive, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0026] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first messages include a transmission from the UE forwarded by the one or more TRPs or timing information associated with the transmission from the UE received from the one or more TRPs.

[0027] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first messages may be received via a fronthaul link or a backhaul link.

[0028] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining the one or more first timing advances based on the one or more first messages, where the one or more second timing advances may be based on the one or more first timing advances.

[0029] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for determining one or more timing advance adjustment values based on one or more transmissions from the UE, the one or more first messages from the one or more TRPs, or both, where the one or more second timing advances may be based on the one or more timing advance adjustment values.

[0030] Some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein may further include operations, features, means, or instructions for transmitting an indication of the one or more first timing advances via a control message.

[0031] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message further includes one or more cell identifiers of the one or more TRPs and a configuration associated with the one or more first messages, the configuration indicating a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof.

[0032] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the control message includes an RRC message or a MAC-CE.

[0033] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more first messages include one or more sequence transmissions.

[0034] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances may be received via a response message of a PRACH procedure or via a control message.

[0035] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the one or more second timing advances may include operations, features, means, or instructions for an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more TRPs, and one or more timing advance identifiers associated with a respective TRP of the one or more TRPs or a timing advance group identifier associated with the one or more TRPs.

[0036] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the one or more second timing advances further includes one or more timing advance adjustment values that may be relative to the one or more first timing advances, the one or more second timing  advances based on the one or more timing advance adjustment values and the one or more first timing advances.

[0037] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more second messages include one or more PUCCH messages, one or more PUSCH messages, one or more SRSs, or any combination thereof.

[0038] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the indication of the one or more second timing advances may be received via a MAC-CE.

[0039] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more TRPs include multi-TRPs.

[0040] In some examples of the method, network entities, and non-transitory computer-readable medium described herein, the one or more TRPs includes one or more uplink-only TRPs.

[0041] Details of one or more implementations of the subject matter described in this disclosure are set forth in the accompanying drawings and the description below. Other features, aspects, and advantages will become apparent from the description, the drawings, and the claims. Note that the relative dimensions of the following figures may not be drawn to scale.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0042] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system that supports timing advance for uplink multiple transmission-reception points (mTRPs) in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0043] FIG. 2 shows an example of a network architecture that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0044] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0045] FIG. 4 shows an example of a timing diagram that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0046] FIGs. 5 and 6 show examples of process flows that support timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0047] FIGs. 7 and 8 show block diagrams of devices that support timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0048] FIG. 9 shows a block diagram of a communications manager that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0049] FIG. 10 shows a diagram of a system including a device that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0050] FIGs. 11 and 12 show block diagrams of devices that support timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0051] FIG. 13 shows a block diagram of a communications manager that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0052] FIG. 14 shows a diagram of a system including a device that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.

[0053] FIGs. 15 through 18 show flowcharts illustrating methods that support timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0054] Wireless communications devices, such as user equipments (UEs) , may transmit one or more uplink messages in accordance with timing advances. For example, a UE may apply or use a timing advance to adjust or modify a time at which an uplink transmission is transmitted. The UE may apply the timing advance such that the uplink transmission is aligned with one or more other transmissions, including a downlink transmission from a network entity, an uplink transmission from another UE, or both. Aligning the uplink transmission of the UE with the one or more other transmissions may prevent asynchronization between downlink and uplink communications at the network entity, asynchronization among UEs at the network entity, or both. In other words, application of the timing advance by the UE may support synchronization of the uplink transmission by the UE with the one or more other transmissions. In some cases, the network entity may transmit a timing advance command (TAC) to indicate the timing advance, such as via a random access response (RAR) message (e.g., for an initial TAC) , via a medium access control-control element (MAC-CE) , or the like. The TAC may indicate, to the UE, an amount of time that the UE is to advance its uplink transmissions by relative to a downlink transmission from the network entity. That is, the TAC may indicate a timing advance, where the UE transmits the uplink transmission in accordance with the timing advance.

[0055] Additionally, some UEs may communicate with one or more transmission-reception points (TRPs) , including multi-TRPs (mTRPs) . For example, a TRP may communicate with one or more UEs via one or more communications links (e.g., downlink communications links, uplink communications links, or both) , a network entity via a fronthaul communications link (e.g., an ideal fronthaul) , or both. However, some TRPs may support uplink communications links but not downlink communications links. That is, some TRPs may be uplink-only TRPs. An uplink-only TRP may receive asynchronous uplink transmissions from one or more UEs based on being absent a capability to transmit downlink communications, including the TAC. That is, in examples in which an uplink-only TRP receives uplink transmissions from multiple UEs, the uplink transmissions may be asynchronous as the uplink-only TRP does not have the capability to transmit the TAC to indicate timing advances for the  multiple UEs. Additionally, there may not be a downlink reference by which to align a timing advance, as the uplink-only TRP is incapable of downlink communications.

[0056] As described herein, a network entity may indicate one or more timing advances to be applied to uplink transmissions to one or more uplink-only TRPs based on receiving timing information, a forwarded transmission, or both from the one or more uplink-only TRPs. For example, a UE may transmit one or more first uplink messages to one or more TRPs (e.g., uplink-only TRPs) according to first or initial timing advances for each TRP. The network entity may receive the timing information, the one or more first uplink messages, or both from the one or more TRPs (e.g., via an ideal fronthaul link) and, in response, transmit an indication of second or updated timing advances. In some examples, the second or updated timing advances may be indicated as new timing advances or as timing advance adjustments relative to the first or initial timing advances. The UE may transmit one or more second uplink messages to the one or more TRPs according to the second or updated timing advances in accordance with the indication. By communicating information via the ideal fronthaul link between the one or more TRPs and the network entity and including more than one timing advance in an indication of timing advances, techniques described herein may support synchronization of uplink signals received at a TRP (e.g., an uplink-only mTRP) in examples in which the TRP receives messages from multiple UEs and supports one-way, uplink communications links.

[0057] Aspects of the disclosure are initially described in the context of wireless communications systems. Aspects of the disclosure are also described in the context of network architectures, timing diagrams, and process flows. Aspects of the disclosure are further illustrated by and described with reference to apparatus diagrams, system diagrams, and flowcharts that relate to timing advance for uplink mTRPs.

[0058] FIG. 1 shows an example of a wireless communications system 100 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 100 may include one or more devices, such as one or more network devices (e.g., network entities 105) , one or more UEs 115, and a core network 130. In some examples, the wireless communications system 100 may be a Long Term Evolution (LTE) network, an LTE-Advanced (LTE-A) network, an LTE-A Pro network, a New Radio (NR) network, or a  network operating in accordance with other systems and radio technologies, including future systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0059] The network entities 105 may be dispersed throughout a geographic area to form the wireless communications system 100 and may include devices in different forms or having different capabilities. In various examples, a network entity 105 may be referred to as a network element, a mobility element, a radio access network (RAN) node, or network equipment, among other nomenclature. In some examples, network entities 105 and UEs 115 may wirelessly communicate via communication link (s) 125 (e.g., a radio frequency (RF) access link) . For example, a network entity 105 may support a coverage area 110 (e.g., a geographic coverage area) over which the UEs 115 and the network entity 105 may establish the communication link (s) 125. The coverage area 110 may be an example of a geographic area over which a network entity 105 and a UE 115 may support the communication of signals according to one or more radio access technologies (RATs) .

[0060] The UEs 115 may be dispersed throughout a coverage area 110 of the wireless communications system 100, and each UE 115 may be stationary, or mobile, or both at different times. The UEs 115 may be devices in different forms or having different capabilities. Some example UEs 115 are illustrated in FIG. 1. The UEs 115 described herein may be capable of supporting communications with various types of devices in the wireless communications system 100 (e.g., other wireless communication devices, including UEs 115 or network entities 105) , as shown in FIG. 1.

[0061] As described herein, a node of the wireless communications system 100, which may be referred to as a network node, or a wireless node, may be a network entity 105 (e.g., any network entity described herein) , a UE 115 (e.g., any UE described herein) , a network controller, an apparatus, a device, a computing system, one or more components, or another suitable processing entity configured to perform any of the techniques described herein. For example, a node may be a UE 115. As another example, a node may be a network entity 105. As another example, a first node may be configured to communicate with a second node or a third node. In one aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may be a UE 115. In another aspect of this example, the first node may be a UE 115, the second node may be a network entity 105, and the third node may  be a network entity 105. In yet other aspects of this example, the first, second, and third nodes may be different relative to these examples. Similarly, reference to a UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like may include disclosure of the UE 115, network entity 105, apparatus, device, computing system, or the like being a node. For example, disclosure that a UE 115 is configured to receive information from a network entity 105 also discloses that a first node is configured to receive information from a second node.

[0062] In some examples, network entities 105 may communicate with a core network 130, or with one another, or both. For example, network entities 105 may communicate with the core network 130 via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an S1, N2, N3, or other interface protocol) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via backhaul communication link (s) 120 (e.g., in accordance with an X2, Xn, or other interface protocol) either directly (e.g., directly between network entities 105) or indirectly (e.g., via the core network 130) . In some examples, network entities 105 may communicate with one another via a midhaul communication link 162 (e.g., in accordance with a midhaul interface protocol) or a fronthaul communication link 168 (e.g., in accordance with a fronthaul interface protocol) , or any combination thereof. The backhaul communication link (s) 120, midhaul communication links 162, or fronthaul communication links 168 may be or include one or more wired links (e.g., an electrical link, an optical fiber link) or one or more wireless links (e.g., a radio link, a wireless optical link) , among other examples or various combinations thereof. A UE 115 may communicate with the core network 130 via a communication link 155.

[0063] One or more of the network entities 105 or network equipment described herein may include or may be referred to as a base station 140 (e.g., a base transceiver station, a radio base station, an NR base station, an access point, a radio transceiver, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB or giga-NodeB (either of which may be referred to as a gNB) , a 5G NB, a next-generation eNB (ng-eNB) , a Home NodeB, a Home eNodeB, or other suitable terminology) . In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140) may be implemented in an aggregated (e.g., monolithic, standalone) base station architecture, which may be configured to utilize a  protocol stack that is physically or logically integrated within one network entity (e.g., a network entity 105 or a single RAN node, such as a base station 140) .

[0064] In some examples, a network entity 105 may be implemented in a disaggregated architecture (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) , which may be configured to utilize a protocol stack that is physically or logically distributed among multiple network entities (e.g., network entities 105) , such as an integrated access and backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 105 may include one or more of a central unit (CU) , such as a CU 160, a distributed unit (DU) , such as a DU 165, a radio unit (RU) , such as an RU 170, a RAN Intelligent Controller (RIC) , such as an RIC 175 (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service Management and Orchestration (SMO) system, such as an SMO system 180, or any combination thereof. An RU 170 may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 105 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 105 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some examples, one or more of the network entities 105 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0065] The split of functionality between a CU 160, a DU 165, and an RU 170 is flexible and may support different functionalities depending on which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, RF functions, or any combinations thereof) are performed at a CU 160, a DU 165, or an RU 170. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU 160 and a DU 165 such that the CU 160 may support one or more layers of the protocol stack and the DU 165 may support one or more different layers of the protocol stack. In some examples, the CU 160 may host upper protocol layer (e.g., layer 3 (L3) , layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaptation protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU 160 (e.g., one or more CUs) may be connected to a DU 165 (e.g., one or more DUs) or an  RU 170 (e.g., one or more RUs) , or some combination thereof, and the DUs 165, RUs 170, or both may host lower protocol layers, such as layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, MAC layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU 160. Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU 165 and an RU 170 such that the DU 165 may support one or more layers of the protocol stack and the RU 170 may support one or more different layers of the protocol stack. The DU 165 may support one or multiple different cells (e.g., via one or multiple different RUs, such as an RU 170) . In some cases, a functional split between a CU 160 and a DU 165 or between a DU 165 and an RU 170 may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU 160, a DU 165, or an RU 170, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU 160, the DU 165, or the RU 170) . A CU 160 may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU 160 may be connected to a DU 165 via a midhaul communication link 162 (e.g., F1, F1-c, F1-u) , and a DU 165 may be connected to an RU 170 via a fronthaul communication link 168 (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some examples, a midhaul communication link 162 or a fronthaul communication link 168 may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities (e.g., one or more of the network entities 105) that are in communication via such communication links.

[0066] In some wireless communications systems (e.g., the wireless communications system 100) , infrastructure and spectral resources for radio access may support wireless backhaul link capabilities to supplement wired backhaul connections, providing an IAB network architecture (e.g., to a core network 130) . In some cases, in an IAB network, one or more of the network entities 105 (e.g., network entities 105 or IAB node (s) 104) may be partially controlled by each other. The IAB node (s) 104 may be referred to as a donor entity or an IAB donor. A DU 165 or an RU 170 may be partially controlled by a CU 160 associated with a network entity 105 or base station 140 (such as a donor network entity or a donor base station) . The one or more donor entities (e.g., IAB donors) may be in communication with one or more additional devices (e.g., IAB node (s) 104) via supported access and backhaul links (e.g., backhaul  communication link (s) 120) . IAB node (s) 104 may include an IAB mobile termination (IAB-MT) controlled (e.g., scheduled) by one or more DUs (e.g., DUs 165) of a coupled IAB donor. An IAB-MT may be equipped with an independent set of antennas for relay of communications with UEs 115 or may share the same antennas (e.g., of an RU 170) of IAB node (s) 104 used for access via the DU 165 of the IAB node (s) 104 (e.g., referred to as virtual IAB-MT (vIAB-MT) ) . In some examples, the IAB node (s) 104 may include one or more DUs (e.g., DUs 165) that support communication links with additional entities (e.g., IAB node (s) 104, UEs 115) within the relay chain or configuration of the access network (e.g., downstream) . In such cases, one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., the IAB node (s) 104 or components of the IAB node (s) 104) may be configured to operate according to the techniques described herein.

[0067] In the case of the techniques described herein applied in the context of a disaggregated RAN architecture, one or more components of the disaggregated RAN architecture may be configured to support timing advance for uplink mTRPs as described herein. For example, some operations described as being performed by a UE 115 or a network entity 105 (e.g., a base station 140) may additionally, or alternatively, be performed by one or more components of the disaggregated RAN architecture (e.g., components such as an IAB node, a DU 165, a CU 160, an RU 170, an RIC 175, an SMO system 180) .

[0068] A UE 115 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology, where the “device” may also be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. A UE 115 may also include or may be referred to as a personal electronic device such as a cellular phone, a personal digital assistant (PDA) , a tablet computer, a laptop computer, or a personal computer. In some examples, a UE 115 may include or be referred to as a wireless local loop (WLL) station, an Internet of Things (IoT) device, an Internet of Everything (IoE) device, or a machine type communications (MTC) device, among other examples, which may be implemented in various objects such as appliances, vehicles, or meters, among other examples.

[0069] The UEs 115 described herein may be able to communicate with various types of devices, such as UEs 115 that may sometimes operate as relays, as well as the network entities 105 and the network equipment including macro eNBs or gNBs, small cell eNBs or gNBs, or relay base stations, among other examples, as shown in FIG. 1.

[0070] The UEs 115 and the network entities 105 may wirelessly communicate with one another via the communication link (s) 125 (e.g., one or more access links) using resources associated with one or more carriers. The term “carrier” may refer to a set of RF spectrum resources having a defined PHY layer structure for supporting the communication link (s) 125. For example, a carrier used for the communication link (s) 125 may include a portion of an RF spectrum band (e.g., a bandwidth part (BWP) ) that is operated according to one or more PHY layer channels for a given RAT (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A Pro, NR) . Each PHY layer channel may carry acquisition signaling (e.g., synchronization signals, system information) , control signaling that coordinates operation for the carrier, user data, or other signaling. The wireless communications system 100 may support communication with a UE 115 using carrier aggregation or multi-carrier operation. A UE 115 may be configured with multiple downlink component carriers and one or more uplink component carriers according to a carrier aggregation configuration. Carrier aggregation may be used with both frequency division duplexing (FDD) and time division duplexing (TDD) component carriers. Communication between a network entity 105 and other devices may refer to communication between the devices and any portion (e.g., entity, sub-entity) of a network entity 105. For example, the terms “transmitting, ” “receiving, ” or “communicating, ” when referring to a network entity 105, may refer to any portion of a network entity 105 (e.g., a base station 140, a CU 160, a DU 165, a RU 170) of a RAN communicating with another device (e.g., directly or via one or more other network entities, such as one or more of the network entities 105) .

[0071] Signal waveforms transmitted via a carrier may be made up of multiple subcarriers (e.g., using multi-carrier modulation (MCM) techniques such as orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-S-OFDM) ) . In a system employing MCM techniques, a resource element may refer to resources of one symbol period (e.g., a duration of one modulation symbol) and one subcarrier, in which case the symbol period and subcarrier spacing may be inversely  related. The quantity of bits carried by each resource element may depend on the modulation scheme (e.g., the order of the modulation scheme, the coding rate of the modulation scheme, or both) , such that a relatively higher quantity of resource elements (e.g., in a transmission duration) and a relatively higher order of a modulation scheme may correspond to a relatively higher rate of communication. A wireless communications resource may refer to a combination of an RF spectrum resource, a time resource, and a spatial resource (e.g., a spatial layer, a beam) , and the use of multiple spatial resources may increase the data rate or data integrity for communications with a UE 115.

[0072] The time intervals for the network entities 105 or the UEs 115 may be expressed in multiples of a basic time unit which may, for example, refer to a sampling period of Ts=1 /  (Δfmax·Nf) seconds, for which Δfmax may represent a supported subcarrier spacing, and Nf may represent a supported discrete Fourier transform (DFT) size. Time intervals of a communications resource may be organized according to radio frames each having a specified duration (e.g., 10 milliseconds (ms) ) . Each radio frame may be identified by a system frame number (SFN) (e.g., ranging from 0 to 1023) .

[0073] Each frame may include multiple consecutively-numbered subframes or slots, and each subframe or slot may have the same duration. In some examples, a frame may be divided (e.g., in the time domain) into subframes, and each subframe may be further divided into a quantity of slots. Alternatively, each frame may include a variable quantity of slots, and the quantity of slots may depend on subcarrier spacing. Each slot may include a quantity of symbol periods (e.g., depending on the length of the cyclic prefix prepended to each symbol period) . In some wireless communications systems, such as the wireless communications system 100, a slot may further be divided into multiple mini-slots associated with one or more symbols. Excluding the cyclic prefix, each symbol period may be associated with one or more (e.g., Nf) sampling periods. The duration of a symbol period may depend on the subcarrier spacing or frequency band of operation.

[0074] A subframe, a slot, a mini-slot, or a symbol may be the smallest scheduling unit (e.g., in the time domain) of the wireless communications system 100 and may be referred to as a transmission time interval (TTI) . In some examples, the TTI duration  (e.g., a quantity of symbol periods in a TTI) may be variable. Additionally, or alternatively, the smallest scheduling unit of the wireless communications system 100 may be dynamically selected (e.g., in bursts of shortened TTIs (sTTIs) ) .

[0075] Physical channels may be multiplexed for communication using a carrier according to various techniques. A physical control channel and a physical data channel may be multiplexed for signaling via a downlink carrier, for example, using one or more of time division multiplexing (TDM) techniques, frequency division multiplexing (FDM) techniques, or hybrid TDM-FDM techniques. A control region (e.g., a control resource set (CORESET) ) for a physical control channel may be defined by a set of symbol periods and may extend across the system bandwidth or a subset of the system bandwidth of the carrier. One or more control regions (e.g., CORESETs) may be configured for a set of the UEs 115. For example, one or more of the UEs 115 may monitor or search control regions for control information according to one or more search space sets, and each search space set may include one or multiple control channel candidates in one or more aggregation levels arranged in a cascaded manner. An aggregation level for a control channel candidate may refer to an amount of control channel resources (e.g., control channel elements (CCEs) ) associated with encoded information for a control information format having a given payload size. Search space sets may include common search space sets configured for sending control information to UEs 115 (e.g., one or more UEs) or may include UE-specific search space sets for sending control information to a UE 115 (e.g., a specific UE) .

[0076] A network entity 105 may provide communication coverage via one or more cells, for example a macro cell, a small cell, a hot spot, or other types of cells, or any combination thereof. The term “cell” may refer to a logical communication entity used for communication with a network entity 105 (e.g., using a carrier) and may be associated with an identifier for distinguishing neighboring cells (e.g., a physical cell identifier (PCID) , a virtual cell identifier (VCID) ) . In some examples, a cell also may refer to a coverage area 110 or a portion of a coverage area 110 (e.g., a sector) over which the logical communication entity operates. Such cells may range from smaller areas (e.g., a structure, a subset of structure) to larger areas depending on various factors such as the capabilities of the network entity 105. For example, a cell may be or include  a building, a subset of a building, or exterior spaces between or overlapping with coverage areas 110, among other examples.

[0077] A macro cell generally covers a relatively large geographic area (e.g., several kilometers in radius) and may allow unrestricted access by the UEs 115 with service subscriptions with the network provider supporting the macro cell. A small cell may be associated with a network entity 105 operating with lower power (e.g., a base station 140 operating with lower power) relative to a macro cell, and a small cell may operate using the same or different (e.g., licensed, unlicensed) frequency bands as macro cells. Small cells may provide unrestricted access to the UEs 115 with service subscriptions with the network provider or may provide restricted access to the UEs 115 having an association with the small cell (e.g., the UEs 115 in a closed subscriber group (CSG) , the UEs 115 associated with users in a home or office) . A network entity 105 may support one or more cells and may also support communications via the one or more cells using one or multiple component carriers.

[0078] In some examples, a carrier may support multiple cells, and different cells may be configured according to different protocol types (e.g., MTC, narrowband IoT (NB-IoT) , enhanced mobile broadband (eMBB) ) that may provide access for different types of devices.

[0079] In some examples, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may be movable and therefore provide communication coverage for a moving coverage area, such as the coverage area 110. In some examples, coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) associated with different technologies may overlap, but the coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) may be supported by the same network entity (e.g., a network entity 105) . In some other examples, overlapping coverage areas, such as a coverage area 110, associated with different technologies may be supported by different network entities (e.g., the network entities 105) . The wireless communications system 100 may include, for example, a heterogeneous network in which different types of the network entities 105 support communications for coverage areas 110 (e.g., different coverage areas) using the same or different RATs.

[0080] The wireless communications system 100 may support synchronous or asynchronous operation. For synchronous operation, network entities 105 (e.g., base  stations 140) may have similar frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of the network entities 105) may be approximately aligned in time. For asynchronous operation, network entities 105 may have different frame timings, and transmissions from different network entities (e.g., different ones of network entities 105) may, in some examples, not be aligned in time. The techniques described herein may be used for either synchronous or asynchronous operations.

[0081] The wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable communications or low-latency communications, or various combinations thereof. For example, the wireless communications system 100 may be configured to support ultra-reliable low-latency communications (URLLC) . The UEs 115 may be designed to support ultra-reliable, low-latency, or critical functions. Ultra-reliable communications may include private communication or group communication and may be supported by one or more services such as push-to-talk, video, or data. Support for ultra-reliable, low-latency functions may include prioritization of services, and such services may be used for public safety or general commercial applications. The terms ultra-reliable, low-latency, and ultra-reliable low-latency may be used interchangeably herein.

[0082] In some examples, a UE 115 may be configured to support communicating directly with other UEs (e.g., one or more of the UEs 115) via a device-to-device (D2D) communication link, such as a D2D communication link 135 (e.g., in accordance with a peer-to-peer (P2P) , D2D, or sidelink protocol) . In some examples, one or more UEs 115 of a group that are performing D2D communications may be within the coverage area 110 of a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , which may support aspects of such D2D communications being configured by (e.g., scheduled by) the network entity 105. In some examples, one or more UEs 115 of such a group may be outside the coverage area 110 of a network entity 105 or may be otherwise unable to or not configured to receive transmissions from a network entity 105. In some examples, groups of the UEs 115 communicating via D2D communications may support a one-to-many (1: M) system in which each UE 115 transmits to one or more of the UEs 115 in the group. In some examples, a network entity 105 may facilitate the scheduling of resources for D2D communications. In some other examples, D2D communications  may be carried out between the UEs 115 without an involvement of a network entity 105.

[0083] The core network 130 may provide user authentication, access authorization, tracking, Internet Protocol (IP) connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 130 may be an evolved packet core (EPC) or 5G core (5GC) , which may include at least one control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management function (AMF) ) and at least one user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . The control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions such as mobility, authentication, and bearer management for the UEs 115 served by the network entities 105 (e.g., base stations 140) associated with the core network 130. User IP packets may be transferred through the user plane entity, which may provide IP address allocation as well as other functions. The user plane entity may be connected to IP services 150 for one or more network operators. The IP services 150 may include access to the Internet, Intranet (s) , an IP Multimedia Subsystem (IMS) , or a Packet-Switched Streaming Service.

[0084] The wireless communications system 100 may operate using one or more frequency bands, which may be in the range of 300 megahertz (MHz) to 300 gigahertz (GHz) . Generally, the region from 300 MHz to 3 GHz is known as the ultra-high frequency (UHF) region or decimeter band because the wavelengths range from approximately one decimeter to one meter in length. UHF waves may be blocked or redirected by buildings and environmental features, which may be referred to as clusters, but the waves may penetrate structures sufficiently for a macro cell to provide service to the UEs 115 located indoors. Communications using UHF waves may be associated with smaller antennas and shorter ranges (e.g., less than one hundred kilometers) compared to communications using the smaller frequencies and longer waves of the high frequency (HF) or very high frequency (VHF) portion of the spectrum below 300 MHz.

[0085] The wireless communications system 100 may utilize both licensed and unlicensed RF spectrum bands. For example, the wireless communications system 100  may employ License Assisted Access (LAA) , LTE-Unlicensed (LTE-U) RAT, or NR technology using an unlicensed band such as the 5 GHz industrial, scientific, and medical (ISM) band. While operating using unlicensed RF spectrum bands, devices such as the network entities 105 and the UEs 115 may employ carrier sensing for collision detection and avoidance. In some examples, operations using unlicensed bands may be based on a carrier aggregation configuration in conjunction with component carriers operating using a licensed band (e.g., LAA) . Operations using unlicensed spectrum may include downlink transmissions, uplink transmissions, P2P transmissions, or D2D transmissions, among other examples.

[0086] A network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) or a UE 115 may be equipped with multiple antennas, which may be used to employ techniques such as transmit diversity, receive diversity, multiple-input multiple-output (MIMO) communications, or beamforming. The antennas of a network entity 105 or a UE 115 may be located within one or more antenna arrays or antenna panels, which may support MIMO operations or transmit or receive beamforming. For example, one or more base station antennas or antenna arrays may be co-located at an antenna assembly, such as an antenna tower. In some examples, antennas or antenna arrays associated with a network entity 105 may be located at diverse geographic locations. A network entity 105 may include an antenna array with a set of rows and columns of antenna ports that the network entity 105 may use to support beamforming of communications with a UE 115. Likewise, a UE 115 may include one or more antenna arrays that may support various MIMO or beamforming operations. Additionally, or alternatively, an antenna panel may support RF beamforming for a signal transmitted via an antenna port.

[0087] Beamforming, which may also be referred to as spatial filtering, directional transmission, or directional reception, is a signal processing technique that may be used at a transmitting device or a receiving device (e.g., a network entity 105, a UE 115) to shape or steer an antenna beam (e.g., a transmit beam, a receive beam) along a spatial path between the transmitting device and the receiving device. Beamforming may be achieved by combining the signals communicated via antenna elements of an antenna array such that some signals propagating along particular orientations with respect to an antenna array experience constructive interference while others experience destructive interference. The adjustment of signals communicated via the antenna elements may  include a transmitting device or a receiving device applying amplitude offsets, phase offsets, or both to signals carried via the antenna elements associated with the device. The adjustments associated with each of the antenna elements may be defined by a beamforming weight set associated with a particular orientation (e.g., with respect to the antenna array of the transmitting device or receiving device, or with respect to some other orientation) .

[0088] A network entity 105 or a UE 115 may use beam sweeping techniques as part of beamforming operations. For example, a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) may use multiple antennas or antenna arrays (e.g., antenna panels) to conduct beamforming operations for directional communications with a UE 115. Some signals (e.g., synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals) may be transmitted by a network entity 105 multiple times along different directions. For example, the network entity 105 may transmit a signal according to different beamforming weight sets associated with different directions of transmission. Transmissions along different beam directions may be used to identify (e.g., by a transmitting device, such as a network entity 105, or by a receiving device, such as a UE 115) a beam direction for later transmission or reception by the network entity 105.

[0089] Some signals, such as data signals associated with a particular receiving device, may be transmitted by a transmitting device (e.g., a network entity 105 or a UE 115) along a single beam direction (e.g., a direction associated with the receiving device, such as another network entity 105 or UE 115) . In some examples, the beam direction associated with transmissions along a single beam direction may be determined based on a signal that was transmitted along one or more beam directions. For example, a UE 115 may receive one or more of the signals transmitted by the network entity 105 along different directions and may report to the network entity 105 an indication of the signal that the UE 115 received with a highest signal quality or an otherwise acceptable signal quality.

[0090] In some examples, transmissions by a device (e.g., by a network entity 105 or a UE 115) may be performed using multiple beam directions, and the device may use a combination of digital precoding or beamforming to generate a combined beam for transmission (e.g., from a network entity 105 to a UE 115) . The UE 115 may report  feedback that indicates precoding weights for one or more beam directions, and the feedback may correspond to a configured set of beams across a system bandwidth or one or more sub-bands. The network entity 105 may transmit a reference signal (e.g., a cell-specific reference signal (CRS) , a channel state information reference signal (CSI-RS) ) , which may be precoded or unprecoded. The UE 115 may provide feedback for beam selection, which may be a precoding matrix indicator (PMI) or codebook-based feedback (e.g., a multi-panel type codebook, a linear combination type codebook, a port selection type codebook) . Although these techniques are described with reference to signals transmitted along one or more directions by a network entity 105 (e.g., a base station 140, an RU 170) , a UE 115 may employ similar techniques for transmitting signals multiple times along different directions (e.g., for identifying a beam direction for subsequent transmission or reception by the UE 115) or for transmitting a signal along a single direction (e.g., for transmitting data to a receiving device) .

[0091] A receiving device (e.g., a UE 115) may perform reception operations in accordance with multiple receive configurations (e.g., directional listening) when receiving various signals from a transmitting device (e.g., a network entity 105) , such as synchronization signals, reference signals, beam selection signals, or other control signals. For example, a receiving device may perform reception in accordance with multiple receive directions by receiving via different antenna subarrays, by processing received signals according to different antenna subarrays, by receiving according to different receive beamforming weight sets (e.g., different directional listening weight sets) applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, or by processing received signals according to different receive beamforming weight sets applied to signals received at multiple antenna elements of an antenna array, any of which may be referred to as “listening” according to different receive configurations or receive directions. In some examples, a receiving device may use a single receive configuration to receive along a single beam direction (e.g., when receiving a data signal) . The single receive configuration may be aligned along a beam direction determined based on listening according to different receive configuration directions (e.g., a beam direction determined to have a highest signal strength, highest signal-to-noise ratio (SNR) , or otherwise acceptable signal quality based on listening according to multiple beam directions) .

[0092] As described herein, a network entity 105 may indicate timing advances to be applied to uplink transmissions to uplink-only TRPs based on receiving timing information, a forwarded transmission, or both from the uplink-only TRPs. For example, a UE 115 may transmit first uplink messages to TRPs (e.g., uplink-only TRPs) according to first or initial timing advances for each TRP. One or more of the TRPs may receive uplink messages from more than one UE (e.g., from UEs 115) , and the uplink signals may be asynchronous. Accordingly, the TRPs may communicate information about the received uplink messages to the network entity 105 such that the network entity 105 may configure timing advances for the UEs to apply to uplink communications with the TRPs (e.g., to synchronize the signals from the UEs 115) . The network entity 105 may receive the timing information, the first uplink messages, or both from the TRPs (e.g., via an ideal fronthaul link) and, in response, transmit an indication of second or updated timing advances to the UE 115. In some examples, the second or updated timing advances may be indicated as new timing advances or as timing advance adjustments relative to the first or initial timing advances. The UE 115 may transmit second uplink messages to the TRPs according to the second or updated timing advances in accordance with the indication.

[0093] FIG. 2 shows an example of a network architecture 200 (e.g., a disaggregated base station architecture, a disaggregated RAN architecture) that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The network architecture 200 may illustrate an example for implementing one or more aspects of the wireless communications system 100. The network architecture 200 may include one or more CUs 160-a that may communicate directly with a core network 130-a via a backhaul communication link 120-a, or indirectly with the core network 130-a through one or more disaggregated network entities 105 (e.g., a Near-RT RIC 175-b via an E2 link, or a Non-RT RIC 175-a associated with an SMO 180-a (e.g., an SMO Framework) , or both) . A CU 160-a may communicate with one or more DUs 165-a via respective midhaul communication links 162-a (e.g., an F1 interface) . The DUs 165-a may communicate with one or more RUs 170-a via respective fronthaul communication links 168-a. The RUs 170-a may be associated with respective coverage areas 110-a and may communicate with UEs 115-a via one or more  communication links 125-a. In some implementations, a UE 115-a may be simultaneously served by multiple RUs 170-a.

[0094] Each of the network entities 105 of the network architecture 200 (e.g., CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, Non-RT RICs 175-a, Near-RT RICs 175-b, SMOs 180-a, Open Clouds (O-Clouds) 205, Open eNBs (O-eNBs) 210) may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces configured to receive or transmit signals (e.g., data, information) via a wired or wireless transmission medium. Each network entity 105, or an associated processor (e.g., controller) providing instructions to an interface of the network entity 105, may be configured to communicate with one or more of the other network entities 105 via the transmission medium. For example, the network entities 105 may include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other network entities 105. Additionally, or alternatively, the network entities 105 may include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter, or transceiver (e.g., an RF transceiver) configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other network entities 105.

[0095] In some examples, a CU 160-a may host one or more higher layer control functions. Such control functions may include RRC, PDCP, SDAP, or the like. Each control function may be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 160-a. A CU 160-a may be configured to handle user plane functionality (e.g., CU-UP) , control plane functionality (e.g., CU-CP) , or a combination thereof. In some examples, a CU 160-a may be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as an E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. A CU 160-a may be implemented to communicate with a DU 165-a, as necessary, for network control and signaling.

[0096] A DU 165-a may correspond to a logical unit that includes one or more functions (e.g., base station functions, RAN functions) to control the operation of one or more RUs 170-a. In some examples, a DU 165-a may host, at least partially, one or more of an RLC layer, a MAC layer, and one or more aspects of a PHY layer (e.g., a  high PHY layer, such as modules for 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 examples, a DU 165-a may further host one or more low PHY layers. Each layer may be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers hosted by the DU 165-a, or with control functions hosted by a CU 160-a.

[0097] In some examples, lower-layer functionality may be implemented by one or more RUs 170-a. For example, an RU 170-a, controlled by a DU 165-a, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (e.g., 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, an RU 170-a may be implemented to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 115-a. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 170-a may be controlled by the corresponding DU 165-a. In some examples, such a configuration may enable a DU 165-a and a CU 160-a to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0098] The SMO 180-a may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network entities 105. For non-virtualized network entities 105, the SMO 180-a 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 (e.g., an O1 interface) . For virtualized network entities 105, the SMO 180-a may be configured to interact with a cloud computing platform (e.g., an O-Cloud 205) to perform network entity life cycle management (e.g., to instantiate virtualized network entities 105) via a cloud computing platform interface (e.g., an O2 interface) . Such virtualized network entities 105 can include, but are not limited to, CUs 160-a, DUs 165-a, RUs 170-a, and Near-RT RICs 175-b. In some implementations, the SMO 180-a may communicate with components configured in accordance with a 4G RAN (e.g., via an O1 interface) . Additionally, or alternatively, in some implementations, the SMO 180-a may communicate directly with  one or more RUs 170-a via an O1 interface. The SMO 180-a also may include a Non-RT RIC 175-a configured to support functionality of the SMO 180-a.

[0099] The Non-RT RIC 175-a may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence (AI) or Machine Learning (ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 175-b. The Non-RT RIC 175-a may be coupled to or communicate with (e.g., via an A1 interface) the Near-RT RIC 175-b. The Near-RT RIC 175-b 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 (e.g., via an E2 interface) connecting one or more CUs 160-a, one or more DUs 165-a, or both, as well as an O-eNB 210, with the Near-RT RIC 175-b.

[0100] In some examples, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 175-b, the Non-RT RIC 175-a may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 175-b and may be received at the SMO 180-a or the Non-RT RIC 175-a from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 175-a or the Near-RT RIC 175-b may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 175-a may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI or ML models to perform corrective actions through the SMO 180-a (e.g., reconfiguration via O1) or via generation of RAN management policies (e.g., A1 policies) .

[0101] FIG. 3 shows an example of a wireless communications system 300 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The wireless communications system 300 may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, or both. For example, the wireless communications system 300 may include a network entity 105, a UE 115-a, and a UE 115-b, which may represent examples of corresponding devices as described with reference to FIG. 1.

[0102] In the example of FIG. 3, a TRP 305 may receive uplink transmissions from multiple UEs, including the UE 115-a and the UE 115-b. The TRP 305 may support a  coverage area 110 in which the UE 115-a and the UE 115-b may transmit uplink messages to the TRP 305. That is, the coverage area 110 may be an example of an uplink coverage area, such as a micro-uplink coverage area. While the UE 115-a and the UE 115-b are illustrated and described with reference to FIG. 3, it may be understood that more or less than two UEs may be in the coverage area 110 and transmit uplink messages to the TRP 305. Additionally, the TRP 305, the UE 115-a, the UE 115-b, and one or more additional wireless communications devices (not shown) may be in a coverage area of the network entity 105. The network entity 105 may support an uplink and downlink coverage area, such as a macro downlink and uplink coverage area. The coverage area of the network entity 105 may include one or more smaller coverage areas including the coverage area 110 of the TRP 305 (e.g., the micro uplink coverage area) . In some examples, the TRP 305 may be an example of an uplink-only TRP. In other words, the TRP 305 may be configured to receive uplink messages but not transmit downlink messages. Additionally, the TRP 305 may be an example of an mTRP. That is, the TRP 305, while illustrated in the example of FIG. 3 as being a single TRP, may include mTRPs.

[0103] The UE 115-a may transmit an uplink message 310-a to the TRP 305. Additionally, the UE 115-b may transmit an uplink message 310-b to the TRP 305. In some cases, the uplink message 310-a and the uplink message 310-b may be asynchronous. That is, the uplink message 310-a and the uplink message 310-b may not be aligned in time (e.g., may have asynchronization) . In examples in which the TRP 305 is an uplink-only TRP, the TRP 305 may not have a capability to transmit an indication of timing advances to the UE 115-a and the UE 115-b. In other words, the TRP 305 may be absent a capability to configure the UE 115-a and the UE 115-b with timing advances to synchronize communications received at the TRP 305. In such examples, the TRP 305 may coordinate the configuration of timing advances at the UE 115-a and the UE 115-b with the network entity 105. For example, the network entity 105 may transmit and the UE 115-a or the UE 115-b may receive a first control message indicating an initial uplink transmission to the TRP 305. That is, the first control message 325-a may indicate an initial transmission with uplink message 310-a from the UE 115-a to the TRP 305, and the first control message 325-b may indicate an initial transmission with uplink message 310-b from the UE 115-b to the TRP 305.

[0104] For example, the TRP 305 may receive the uplink message 310-a and the uplink message 310-b. The UE 115-a and the UE 115-b may transmit uplink message 310-a and the uplink message 310-b, respectively, in accordance with an initial timing advance. That is, the uplink message 310-a and the uplink message 310-b may be examples of initial uplink transmissions. The initial timing advances may be represented by TAinita and TAinitb, where the UE 115-a transmits the uplink message 310-a according to TAinita and the UE 115-b transmits the uplink message 310-b according to TAinitb. TAinita, TAinitb, or both may be relative to a downlink transmission from the network entity 105.

[0105] TAinita, TAinitb, or both may be configured or indicated by the network entity 105 (e.g., by a macro cell) . For example, the UE 115-a may receive one or more control messages (e.g., prior to transmitting the uplink message 310-a) indicating TAinita. That is, the UE 115-a may receive an RRC message (e.g., an RRC configuration) including an indication of TAinita. Additionally, or alternatively, the UE 115-a may receive an indication or activation of TAinita via a MAC-CE or downlink control information (DCI) . For example, the UE 115-a may receive an indication of multiple initial timing advances (e.g., via an RRC message, or another control message) and, after receiving the indication of the multiple timing advances, an indication of a timing advance of the multiple initial timing advances. That is, the UE 115-a may be preconfigured or configured with multiple timing advances and receive a message activating one of the multiple timing advances.

[0106] In some examples, TAinita, TAinitb, or both may be based on a timing advance associated with the network entity 105. For example, the UE 115-a may communicate uplink messages with the network entity 105 according to a timing advance. The UE 115 may determine TAinita based on the timing advance associated with the network entity 105 (e.g., the timing advance associated with the macro cell) . As an example, the UE 115-a may determine or calculate TAinita according to the timing advance associated with the network entity 105 and a scale factor or offset (e.g., configured, such as via a control message, or preconfigured at the UE 115-a) . In another example, the UE 115-a, the UE 115-b, or both may transmit the uplink message 310-a and the uplink message 310-b without a timing advance. That is, the UE 115-a, the UE  115-b, or both may be configured with initial timing advances of “0. ” In other words, the initial timing advances may be default as “0. ”

[0107] In examples in which the uplink message 310-a, the uplink message 310-b, or both are initial transmissions, the uplink message 310-a, the uplink message 310-b, or both may include or be examples of sequence transmissions. As an example, the uplink message 310-a may be an example of a sequence transmission, such as a PRACH message (e.g., Message 1 or Message A) or a sounding reference signal (SRS) transmission.

[0108] In some aspects, an initial transmission (e.g., the uplink message 310-a or the uplink message 310-b) with a first PRACH message (e.g., Message 1 with a preamble or Message A with a preamble followed by a physical uplink shared channel (PUSCH) transmission) may be indicated to a UE (e.g., the UE 115-a or the UE 115-b) by the network entity 105 via a DCI (e.g., PRACH transmission per DCI or RACH procedure triggered by a physical downlink control channel (PDCCH) order) . For example, the DCI from the network entity 105 (e.g., the first control message 325-a or the first control message 325-b) may trigger a UE (e.g., the UE 115-a or the UE 115-b) to transmit an initial transmission with PRACH.

[0109] The DCI may include an identifier to identify a TRP (e.g., a cell ID or index, DU ID or index, or a TRP ID or index) to which the initial transmission is transmitted. That is, the DCI may include an identifier of the TRP 305 in the example of FIG. 3. Additionally, or alternatively, the DCI may include an identifier to identify a PRACH configuration which is associated with a TRP (e.g., a PRACH configuration ID or index associated with a TRP) . In some examples, the DCI may include a spatial indication, which may be a transmission configuration indicator (TCI) state or spatial relationship. The spatial indication may be for the initial directional PRACH transmission to the TRP 305. Additionally, or alternatively, the DCI may indicate an initial timing advance (e.g., TAinita = 0 or TAinitb=0) for the initial PRACH transmission (e.g., the uplink message 310-a or the uplink message 310-b) to the TRP 305.

[0110] In some aspects, an initial transmission (e.g., the uplink message 310-a or the uplink message 310-b) with a first SRS transmission may be indicated to a UE (e.g., the UE 115-a or the UE 115-b) by the network entity 105 via a DCI. For example, the DCI  from the network entity 105 (e.g., the first control message 325-a or the first control message 325-b) may trigger a UE to transmit an initial transmission with SRS.

[0111] The DCI may include an identifier to identify a TRP (e.g., a cell ID, DU ID or index or a TRP ID or index) to which the initial transmission is transmitted. Additionally, or alternatively, the DCI may indicate an identifier to identify an SRS configuration which is associated to a TRP (e.g., SRS configuration ID or index) . In some examples, the DCI may include a spatial indication which may be a TCI state or spatial relationship. The spatial indication is for the initial directional SRS transmission to the TRP. Additionally, or alternatively, the DCI may indicate an initial timing advance (e.g., TAinita or TAinitb) for the initial SRS transmission (e.g., the uplink message 310-a or the uplink message 310-b) to the TRP 305.

[0112] Additionally, or alternatively, the UE 115-a and the UE 115-b may transmit the uplink message 310-a and the uplink message 310-b, respectively, in accordance with a first timing advance. That is, the uplink message 310-a and the uplink message 310-b may be examples of first uplink transmissions. The first timing advances may be represented by TAa1 and TAb1, where the UE 115-a transmits the uplink message 310-a according to TAa1 and the UE 115-b transmits the uplink message 310-b according to TAb1. TAa1, TAb1, or both may be relative to a downlink transmission from the network entity 105.

[0113] The TRP 305 may communicate timing information associated with received uplink messages to the network entity 105, such as via an ideal fronthaul link or a backhaul link. For example, the TRP 305 may transmit timing information 315-a associated with the uplink message 310-a, timing information 315-b associated with the uplink message 310-b, or both. The TRP 305 may derive (e.g., determine or calculate) the timing information associated with different uplink transmissions and send the derived timing information to the network entity 105 such that the network entity 105 may configure timing advances at the UE 115-a, the UE 115-b, or both.

[0114] For example, the network entity 105 may transmit a second control message 320-a, a second control message 320-b, or both indicating timing advances to be applied to uplink transmissions to the TRP 305. That is, the second control message 320-a may indicate TAa, and the second control message 320-b may indicate TAb. In examples in  which the uplink message 310-a, the uplink message 310-b, or both are initial transmissions, the second control message 320-a, the second control message 320-b, or both may be examples of a response to the first PRACH message (e.g., Message 2 or an RAR message for RACH procedure) or control information messages (e.g., MAC-CE responding to the initial SRS transmission) .

[0115] Additionally, or alternatively, the second control message 320-a, the second control message 320-b, or both may indicate timing advance adjustments. That is, in examples in which the uplink message 310-a with a first timing advance TAa1, the uplink message 310-b with a first timing advance TAb1, or both are first uplink transmissions, the network entity 105 may indicate adjustments to the TAa1, the TAb1, or both (e.g., adjustments to the first timing advances) . As an example, the second control message 320-a may indicate a timing advance adjustment TA′a1, and the second control message 320-b may indicate a timing advance adjustment TA′b1. In some aspects, the timing advance adjustments may be based on the timing information received from the TRP 305. That is, the timing advance adjustment TA′a1 may be based on the timing information 315-a, and the timing advance adjustment TA′b1 may be based on the timing information 315-b. In some aspects, the timing advance adjustments may be based on the first uplink`transmissions forwarded from the TRP 305. That is, the timing advance adjustment TA′a1 may be based on the uplink message 310-a, and the timing advance adjustment TA′b1 may be based on the uplink message 310-b.

[0116] In examples in which the uplink message 310-a, the uplink message 310-b, or both are first uplink transmissions, the network entity 105 may indicate the timing advance adjustments via a MAC-CE. In other words, the second control message 320-a, the second control message 320-b, or both may be examples of MAC-CEs. The MAC-CE may include at least one of a cell identifier or index for a macro cell (e.g., a timing advance update for the macro cell of the network entity 105) , one or more cell identifiers or indexes for one or more TRPs (e.g., one or more timing advance updates for one or more respective TRPs (e.g., mTRPs) , such as the TRPs 305) , one or more timing advance identifiers associated with the macro cell or one or more TRPs (e.g., identifying a respective timing advance of the macro cell or a respective timing advance of a TRP of the one or more TRPs, where the one or more timing advances are of a timing advance group (TAG) associated with a timeAlignmentTimer with the network  entity 105) or one or more TAG identifiers that are associated with the macro cell or one or more TRPs (e.g., identifying a respective TAG of the macro cell or a respective TAG of a TRP of the one or more TRPs where the one or more TAGs (e.g., respectively associated with one or more timeAlignmentTimers) are associated with the network entity 105, or one or more timing advance adjustment values (e.g., a positive value to increase a timing advance or a negative value to reduce a timing advance) that are associated with the macro cell or one or more TRPs. That is, the second control message 320-a, the second control message 320-b, or both may indicate one or more timing advance adjustments for one or more cells, including the micro cell of the TRP 305, the macro cell of the network entity 105, or both.

[0117] The UE 115-a and the UE 115-b may transmit an second uplink message 310-c and an second uplink message 310-d, respectively, based on the second control message 320-a and the second control message 320-b, respectively. That is, the UE 115-a may transmit the second uplink message 310-c according to a second timing advance TAa2, and the UE 115-b may transmit the second uplink message 310-d according to a second timing advance TAb2. In examples in which the second control message 320-a, the second control message 320-b, or both indicate timing advance adjustments, the UE 115-a, the UE 115-b, or both may determine second timing advances. For example, the UE 115-a may determine a timing advance TAa2 based on the first timing advance TAa1 and the timing advance adjustment TA′a1 indicated by the second control message 320-a. Additionally, or alternatively, the UE 115-b may determine a timing advance TAb2 based on the first timing advance TAb1 and the timing advance adjustment TA′b1 indicated by the second control message 320-b.

[0118] FIG. 4 shows an example of a timing diagram 400 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The timing diagram 400 may implement or be implemented by various aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, the wireless communications system 300, or any combination thereof. For example, the timing diagram 400 may illustrate and describe communications between a network entity, one or more UEs, and one or more TRPs, which may represent examples of corresponding devices as described with reference to FIGs. 1 and 3.

[0119] The timing diagram 400 may illustrate timing of downlink transmissions, uplink transmissions, or both relative to a downlink reference 405. The downlink reference 405 may be defined as a time at which most recent downlink transmission occurs (e.g., is transmitted by a network entity, received by a UE, or both) . The timing advances described with reference to the timing diagram 400 may be defined with respect to the downlink reference 405. That is, a timing advance for a given transmission by a UE may be in “advance” of the downlink reference 405 that is defined in accordance with the most recent downlink transmission.

[0120] A first UE may transmit a first uplink transmission 420 according to a first timing advance ” TA11 / 2” 415-a. The first timing advance ” TA11 / 2” 415-a may be, in some examples, an initial timing advance (e.g., the initial timing advance as described with reference to FIG. 3) . That is, the first uplink transmission 420 may be an example of an initial transmission. The first timing advance “TA11 / 2” 415-a may be defined with respect to a downlink transmission 410.

[0121] A network entity may transmit an indication of a timing advance adjustment TA′11 to the first UE 425. For example, the network entity may determine the timing advance adjustment TA′11 based on the first uplink transmission 420 from the first UE. The network entity may receive timing information of the first uplink transmission 420, or the first uplink transmission 420 itself, from an uplink-only mTRP to which the first uplink transmission 420 is sent. That is, the first UE may transmit the first uplink transmission 420 to the uplink-only mTRP. The timing advance adjustment TA′11 may, in some examples, be the timing advance adjustment as described with reference to FIG. 3.

[0122] The first UE may transmit a second uplink transmission 430 according to the second timing advance “TA12 / 2” 415-b. The second timing advance “TA12 / 2” 415-b may be based on the indication of the timing advance adjustment TA′11 to the first UE 425. For example, the second timing advance ” TA12 / 2” 415-b may be based on the timing advance adjustment indicated by the network entity. The second uplink transmission 430 may be defined with respect to the indication of the timing advance adjustment TA′11 to the first UE 425.

[0123] A second UE may transmit a first uplink transmission 435 according to a first timing advance ” TA21 / 2” 415-c. The first timing advance ” TA21 / 2” 415-c may be, in some examples, an initial timing advance (e.g., the initial timing advance as described with reference to FIG. 3) . That is, the first uplink transmission 435 may be an example of an initial transmission.

[0124] A network entity may transmit an indication of a timing advance adjustment TA′21 to the second UE 440. For example, the network entity may determine the timing advance adjustment TA′21 based on the first uplink transmission 435 from the second UE. The network entity may receive timing information of the first uplink transmission 435, or the first uplink transmission 435 itself, from an uplink-only mTRP to which the first uplink transmission 435 is sent. That is, the second UE may transmit the first uplink transmission 435 to the uplink-only mTRP. The timing advance adjustment TA′21 may, in some examples, be the timing advance adjustment as described with reference to FIG. 3.

[0125] The second UE may transmit a second uplink transmission 445 according to the second timing advance “TA22 / 2” 415-d. The second timing advance ” TA22 / 2” 415-d may be based on the indication of the timing advance adjustment TA′21 to the second UE 440. For example, the second timing advance ” TA22 / 2” 415-d may be based on a timing advance adjustment indicated by the network entity. The second uplink transmission 445 may be defined with respect to the indication of the timing advance adjustment TA′21 to the second UE 440.

[0126] FIG. 5 shows an example of a process flow 500 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 500 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, the wireless communications system 300, the timing diagram 400, or any combination thereof. For example, the process flow 500 may include a UE 115, a TRP 305-a, a TRP 305-b, and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIGs. 1 and 3.

[0127] Alternative examples of the following may be implemented, where some operations are performed in a different order than described or are not performed at all.  In some cases, operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. Although the UE 115, the TRP 305-a, the TRP 305-b, and the network entity 105 are shown performing the operations of the process flow 500, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0128] At 505, the UE 115 may receive one or more control messages. For example, the UE 115 may receive the one or more control messages from the network entity 105 (e.g., from a macro cell) . The one or more control messages may include control information associated with uplink transmissions to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both (e.g., to one or more uplink-only mTRPs) . The one or more control messages may be an example of an RRC message that configures or indicates parameters for uplink transmissions to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both; a MAC-CE message that activates or deactivates one or more parameters configured for uplink transmissions to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both; a DCI that indicates an initial uplink transmission for timing alignment to the TRP 305-a or the TRP 305-b; or the like.

[0129] The control message may configure the parameters for uplink transmissions to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both. The control message may be an RRC configuration message which may include, at least, a cell list including identifier for the TRP 305-a (e.g., Cell_IDa for mTRPa) , the TRP 305-b (e.g., Cell_IDb for mTRPb) , or both (e.g., cell identifiers for one or more uplink-only mTRPs within a cell group, such as a cell group of the network entity 105 (e.g., the macro cell) ) and an initial transmission configuration for timing alignment for the TRP 305-a (e.g., associated with the Cell_IDa or Cell_indexa for mTRPa) , or the TRP 305-b (e.g., associated with the Cell_IDb or Cell_indexb for mTRPb) . The initial transmission configuration for timing alignment may include a signal or message configuration (e.g., sequence, time, and frequency resources for an initial transmission with a PRACH transmission or an SRS transmission) and associated timing advances for the initial transmission for timing alignment to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both. That is, the initial transmission configuration for timing alignment may include a first timing advance such as TAinitafor mTRPa, TAinitb for mTRPb, or both, where TAinita and TAinitb are with respect to a downlink signal of the network entity 105. Additionally, TAinita and TAinitb may be the same (e.g., a common TAinit or a default TAinit for a cell group including the  network entity 105, the TRP 305-a, the TRP 305-b, or alike) or different (e.g., a different TAinit respectively for the network entity 105, the TRP 305-a, the TRP 305-b, or alike) . That is, the UE 115 may apply the same or different initial timing advances for different TRPs. Additionally, the initial transmission configuration for timing alignment may include one or more transmit power levels, one or more priorities, a common CORESET (e.g., associated with a downlink TCI state or downlink spatial relationship with SSB (s) or CSI-RS (s) from the network entity 105) for monitoring RAR corresponding to a response to a PRACH transmission to the macro cell (e.g., a response from the network entity 105 to a RACH Message 1 to the network entity 105) or a response to a PRACH transmission to an mTRP (e.g., a response from the network entity 105 to a RACH Message 1 to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) .

[0130] In some aspects, the initial transmission configuration for timing alignment may include a RACH configuration which may include at least one or more preamble IDs or indexes, one or more time and frequency resource allocations, and one or more special indications. The one or more spatial indications may include one or more TCI states. For example, one or more TCI uplink state IDs associated respectively with one or more SSBs (e.g., SSB IDs or indexes) or one or more CSI-RSs (e.g., CSI-RS indexes or IDs referring to CSI-RS resources) referenced from the network entity 105, or one or more SRSs (e.g., SRS indexes or IDs referring to SRS resources) referenced from the UE.Additionally, or alternatively, the one or more spatial indications may include one or more spatial relationships. For example, the one or more spatial relationships may include one or more associations corresponding to one or more SSBs (e.g., SSB IDs or indexes) or one or more CSI-RSs (e.g., CSI-RS IDs or indexes) referenced from the network entity 105, or one or more SRSs (e.g., SRS IDs or indexes) referenced from the UE.

[0131] In some aspects, the initial transmission configuration for timing alignment may include an SRS configuration which may include one or more SRSs associated with one or more TCI states or spatial relationships respectively (e.g., one or more SRS indexes or SRS resource indications corresponding to one or more TCI state IDs or one or more spatial relationships.

[0132] The control message may activate or deactivate the parameters for uplink transmissions to one or more mTRPs (e.g., the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) . The  control message may be an activation or deactivation MAC-CE which may include, at least, one or more cell identifiers (e.g., Cell_IDa or Cell_indexa for mTRPa, Cell_IDb or Cell_indexb for mTRPb, or both) , the associated one or more parameters for uplink transmission configuration to uplink-only mTRPs. For example, the activation MAC-CE may activate one or more mTRPs with one or more respective parameters (e.g., one or more sequences (e.g., for preamble (s) or SRS (s) ) , one or more time and frequency resources (e.g., for PRACH or SRS transmission (s) ) , or one or more TCI states or spatial relationships (e.g., for directional transmission (s) with PRACH or SRS) for the initial uplink transmission for timing alignment.

[0133] Additionally, the control message may schedule or trigger an initial uplink transmission for timing alignment to a TRP (e.g., the TRP 305-a, the TRP 305-b) . The control message may be a DCI which may schedule an initial uplink transmission for timing alignment with a PRACH transmission or an SRS transmission. In other words, at 505, the UE 115 may receive an indication of an initial transmission to a TRP via a control message (e.g., a DCI) . The control message may include, at least, one or more cell identifiers of the one or more TRPs (e.g., Cell_IDa or Cell_indexa for the TRP 305-a, Cell_IDb or Cell_indexb the TRP 305-b, or alike) , an indication for uplink-only mTRP (e.g., “0” or “1” for the TRP 305-a or the TRP 305-b, and “1” or “0” for non-mTRP such as the network entity 105) , a spatial indication (e.g., a TCI state, such as an ID or index of an uplink TCI state) or a spatial relationship (e.g., associated with an SSB ID or index or a CSI-RS resource indication referenced from the network entity 105 or associated with an SRS resource indication referenced from the TRP, such as a best SRS selected from the SRS sweeping from the TRP) , and an indication of a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof (e.g., for the initial uplink transmission with a PRACH transmission or an SRS transmission) .

[0134] At 510, the UE 115 may transmit one or more initial messages using TAinita. For example, the UE 115 may transmit an initial transmission (e.g., one or more first messages including a PRACH transmission or an SRS transmission) to the TRP 305-a using the initial timing advance based on the received indication from the network entity 105. In other words, the UE 115 may perform an initial transmission to the TRP 305-a using TAinita, where TAinita was indicated by the control message at 505 (e.g., RRC configuration message, activation MAC-CE, or scheduling DCI) .

[0135] At 515, the TRP 305-a may transmit the received one or more initial messages or timing information. That is, the TRP 305-a may forward the initial transmission (e.g., received at 510) to the network entity 105. Alternatively, the TRP 305-a may derive timing information associated with the initial transmission and forward the timing information to the network entity 105. The TRP 305-a may communicate with the network entity 105 via an ideal fronthaul or a backhaul link.

[0136] At 520, the UE 115 may transmit one or more initial messages using TAinitb. For example, the UE 115 may transmit an initial transmission (e.g., one or more first messages including a PRACH transmission or an SRS transmission) to the TRP 305-b using the initial timing advance based on the received indication from the network entity 105. In other words, the UE 115 may perform an initial transmission to the TRP 305-b using TAinitb, where TAinitb was indicated by the control message at 505 (e.g., RRC configuration message, activation MAC-CE, or scheduling DCI) .

[0137] At 525, the TRP 305-b may transmit the received one or more initial messages or timing information. That is, the TRP 305-b may forward the initial transmission (e.g., received at 520) to the network entity 105. Alternatively, the TRP 305-b may derive timing information associated with the initial transmission and forward the timing information to the network entity 105. The TRP 305-b may communicate with the network entity 105 via an ideal fronthaul or a backhaul link.

[0138] In other words, the UE 115 may transmit (e.g., at 510, at 520, or both) , to one or more TRPs (e.g., the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) , one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The one or more first timing advances may be based on a timing advance associated with the network entity 105, one or more scaling parameters associated with the one or more TRPs, or both. Additionally, or alternatively, the one or more first timing advances may be configured at the UE 115 with a common or default value (e.g., the common or default value may be non-zero or zero) .

[0139] The network`entity 105 may receive (e.g., at 515, at 525, or both) , via one or more TRPs (e.g., via the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) , one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a  respective TRP of the one or more TRPs. The one or more first messages may include a transmission from the UE 115 forwarded by the one or more TRPs or timing information associated with the transmission from the UE 115 received from the TRPs. The one or more first messages may be received via a fronthaul link or a backhaul link.

[0140] At 530, the network entity 105 may determine timing advances. For example, the network entity 105 may determine a second timing advance for the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both based on the initial messages or timing information received at 515, at 525, or both. That is, in response to receiving the initial messages or timing information from the TRP 305-a at 515, the network entity 105 may determine TAa for the TRP 305-a. Additionally, or alternatively, in response to receiving the initial messages or timing information from the TRP 305-b at 525, the network entity 105 may determine TAb for the TRP 305-b.

[0141] At 535, the network entity 105 may transmit a response to the initial messages. For example, the network entity 105 may transmit a response with an indication of the TAa, the TAb, or both (e.g., second timing advances) for the UE 115 to use to transmit uplink messages to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both. The response may include, at least, a cell identifier for the TRP 305-a (e.g., Cell_IDa or Cell_indexa for mTRPa) , the TRP 305-b (e.g., Cell_IDb or Cell_indexb for mTRPb) , or both (e.g., cell identifiers for one or more uplink-only mTRPs) ; an indication for uplink-only mTRP (e.g., “0” or “1” for the TRP 305-a or the TRP 305-b, and “1” or “0” for non-mTRP such as the network entity 105) ; an indication for the DCI triggered initial transmission to uplink-only mTRP with PRACH (e.g., a PRACH ID or index or a random access preamble identifier (RAPID) ) or for the DCI triggered initial transmission to uplink-only mTRP with SRS (e.g., an SRS resource ID or index) (e.g., an initial transmission to the TRP 305-a; an initial transmission to the TRP 305-b, or both) ; a timing advance identifier associated with the TRP 305-a (e.g., TA_IDa or TA_indexa for mTRPa, or TA_IDb or TA_indexb for mTRPb) if different timing advances for different cells (e.g., macro cell, and / or mTRPs) are configured with a TAG (e.g., referenced from the downlink of the network entity 105 and may be configured with a TimeAlignmentTimer, such as the different timing advances are associated with the TimeAlignmentTimer for timing alignment operations) or a TAG identifier associated with the TRP 305-a (e.g., TAG_IDa or TAG_indexa for mTRPa, or TAG_IDb  or TAG_indexb for mTRPb) if different TAGs for different cells (e.g., for macro cell and / or mTRPs, referenced from the downlink of the network entity 105, may be configured with different TimeAlignmentTimers, such as each of the different timing advances is associated with a TimeAlignmentTimer for timing alignment operations) are configured (e.g., a TAG with a timing advance value for the network entity 105, a TAG with a timing advance value for the TRP 305-a, or a TAG with a timing advance value for the TRP 305-b) , or both; a timing advance value associated with a cell identifier; and a timing advance or a TAG (e.g., a TAa for the TRP 305-a, a TAb for the TRP 305-b, or both) . In some aspects, a response to multiple initial messages with multiple timing advance values may include a bit map for cells (e.g., macro cell and / or mTRPs) or timing advances or TAGs and the corresponding timing advance values. The response may be an example of an indication included in a control message, such as the second control message 320-a or the second control message 320-b as described with reference to FIG. 3. In some aspects, the second control message 320-a or the second control message 320-b may include a response via RAR to the PRACH transmission (e.g., response to the Message 1 of RACH) or a response via MAC-CE to the SRS transmission.

[0142] In other words, the UE 115 may receive, from the network entity 105 and in response to the one or more first messages (e.g., the initial messages) , an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances (e.g., the initial timing advances) , where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs (e.g., corresponds to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) . The indication of the one or more second timing advances may include an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more TRPs and one or more timing advance identifiers associated with a respective TRP of the one or more TRPs or a TAG identifier associated with the one or more TRPs.

[0143] At 540, the UE 115 may transmit one or more messages to the TRP 305-a using TAa. Additionally, or alternatively, at 545, the UE 115 may transmit one or more messages to the TRP 305-b using TAb. That is, the UE 115 may transmit an uplink transmission (e.g., a physical uplink control channel (PUCCH) , a PUSCH, a SRS, or any combination thereof) to an mTRP using a second timing advance (e.g., TAa for the  TRP 305-a and TAb for the TRP 305-b) . In other words, the UE 115 may transmit, to the one or more TRPs (e.g., the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) , one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0144] FIG. 6 shows an example of a process flow 600 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The process flow 600 may implement or be implemented by aspects of the wireless communications system 100, the network architecture 200, the wireless communications system 300, the timing diagram 400, the process flow 500, or any combination thereof. For example, the process flow 600 may include a UE 115, a TRP 305-a, a TRP 305-b, and a network entity 105, which may be examples of corresponding devices as described with reference to FIGs. 1 and 3.

[0145] Alternative examples of the following may be implemented, where some operations are performed in a different order than described or are not performed at all. In some cases, operations may include additional features not mentioned below, or further operations may be added. Although the UE 115, the TRP 305-a, the TRP 305-b, and the network entity 105 are shown performing the operations of the process flow 600, some aspects of some operations may also be performed by one or more other wireless devices.

[0146] At 605, the UE 115 may transmit a first message using a first timing advance to the network entity 105. That is, the UE 115 may transmit one or more first messages to the network entity 105 (e.g., Cell A) using a first timing advance TAA1. At 610, the UE 115 may transmit a first message using a first timing advance to the TRP 305-a. That is, the UE 115 may transmit one or more first messages to the TRP 305-a (e.g., mTRPa) using a first timing advance TAa1. At 620, the UE 115 may transmit a first message using a first timing advance to the TRP 305-b. That is, the UE 115 may transmit one or more first messages to the TRP 305-b (e.g., mTRPb) using a first timing advance TAb1.

[0147] In other words, the UE 115 may transmit (e.g., at 605, at 610, at 620, or any combination thereof) , to macro cell and / or one or more TRPs (e.g., network entity 105, the TRP 305-a, the TRP 305-b, or any combination thereof) , one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance  of the one or more first timing advances corresponds to a respective cell such as macro cell Cell A or TRP of the one or more uplink-only TRPs. The first timing advance values used for the respective first messages may be the same or different. The first timing advance values may be defined with respect to a downlink transmission from the network entity 105. The first messages may be examples of a PUCCH, PUSCH, or an SRS transmission. In some examples, the first messages may be examples of the messages transmitted at 540 or at 545 of FIG. 5. That is, the process flow 600 may occur after one or more operations of the process flow 500.

[0148] At 615, the TRP 305-a may transmit the received first messages or timing information. That is, the TRP 305-a may forward the first transmission (e.g., received at 610) to the network entity 105. Alternatively, the TRP 305-a may derive timing information associated with the first transmission and forward the timing information to the network entity 105. The TRP 305-a may communicate with the network entity 105 via an ideal fronthaul or a backhaul link.

[0149] At 625, the TRP 305-b may transmit the received first messages or timing information. That is, the TRP 305-b may forward the first transmission (e.g., received at 620) to the network entity 105. Alternatively, the TRP 305-b may derive timing information associated with the first transmission and forward the timing information to the network entity 105. The TRP 305-b may communicate with the network entity 105 via an ideal fronthaul or a backhaul link.

[0150] In other words, the network entity 105 may directly receive a first message (e.g., at 605) , or may indirectly receive one or more first messages (e.g., at 615, at 625, or both) , via one or more TRPs (e.g., via the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) , one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The one or more first messages may include a transmission from the UE 115 forwarded by the one or more TRPs or timing information associated with the transmission from the UE 115 received from the TRPs. The one or more first messages may be received via a fronthaul link or a backhaul link.

[0151] At 630, the network entity 105 may determine one or more timing advance adjustments. For example, the network entity 105 may determine the one or more  timing advance adjustments based on the one or more first messages received from the UE 115 (e.g., received directly, such as at 605) ; one or more first messages received from the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both (e.g., forwarded) ; or the timing information received from the TRP 305-a, the TRP 305-b, or any combination thereof. In other words, the network entity 105 may determine one or more timing advance adjustment values based on one or more transmissions from the UE 115, one or more first messages from the one or more TRPs, or both (e.g., received at 615 and 625 by the network entity 105) , where one or more second timing advances are based on the one or more timing advance adjustment values.

[0152] At 635, the network entity 105 may transmit an indication of one or more timing advance updates. For example, the network entity 105 may transmit an indication of one or more timing advance adjustments, including an indication of TA′A for the network entity 105 or Cell A, TA′a for the TRP 305-a, TA′b for the TRP 305-b, or any combination thereof. TA′A, TA′a, and TA′b may be defined with respect to a downlink message of the network entity 105. In other words, the UE 115 may receive, from the network entity 105 and in response to the one or more first messages (e.g., at 605, 610, and 620) , an indication of one or more second timing advances (e.g., via timing advance adjustments) that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs (e.g., corresponds to the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) .

[0153] The timing advance for the macro cell (e.g., the network entity 105) and the timing advance (s) for uplink-only mTRP (s) (e.g., the TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) may be referenced from a same downlink reference (e.g., from the network entity 105) . However, the timing advance value for the macro cell (e.g., the network entity 105) and the timing advance value (s) for uplink-only mTRP (s) may be different (e.g., not collocated) .

[0154] In some aspects, the timing advance for the macro cell (e.g., the network entity 105) and the timing advance (s) for uplink-only mTRP (s) may be configured with different timing advance IDs or indexes of a TAG (e.g., a TAG referenced from the downlink of the network entity 105) . In such examples, the timing advance adjustment  operations based on TAC MAC-CE may be operated with a TimeAlignmentTimer associated with the TAG. For example, the TAC MAC-CE may contain a TAG ID or index, one or more timing advance IDs or indexes, and one or more respective timing advance values (e.g., for the network entity 105, the TRP 305-a, the TRP 305-b, or any combination thereof) . For example, the TAC MAC-CE may contain a TAG ID or index, a bit map of cells (e.g., the Cell A or mTRPs) or timing advances, and the one or more respective timing advance values (e.g., for the network entity 105, the TRP 305-a, the TRP 305-b, or any combination thereof) .

[0155] In some aspects, the timing advance for the macro cell (e.g., the network entity 105) and the timing advance (s) for uplink-only mTRP (s) may be configured with different TAG IDs or indexes (e.g., different TAGs referenced from the downlink of the network entity 105) . In this case, the timing advance adjustment operations based on TAC MAC-CE may be operated with a TimeAlignmentTimer associated with each TAG of the different TAGs. For example, the TAC MAC-CE may contain one or more TAG IDs or indexes, and the respective one or more timing advance values (e.g., for the network entity 105, the TRP 305-a, the TRP 305-b, or any combination thereof) . For example, the TAC MAC-CE may contain a bit map of cells (e.g., Cell A or mTRPs) or TAGs, and the respective timing advance values (e.g., for the network entity 105, the TRP 305-a, the TRP 305-b, or any combination thereof) .

[0156] At 640, the UE 115 may transmit one or more second messages to the network entity 105 using TAA2, where TAA2 is based on TA′A and TAA1. That is, TAA2 may be TAA1 adjusted with TA′A. At 645, the UE 115 may transmit one or more second messages to the TRP 305-a using TAa2, where TAa2 is based on TA′a and TAa1. That is, TAa2 may be TAa1 adjusted with TA′a. Additionally, or alternatively, at 650, the UE 115 may transmit one or more second messages to the TRP 305-b using TAb2, where TAb2 is based on TA′b and TAb1. That is, TAb2 may be TAb1 adjusted with TA′b.

[0157] That is, the UE 115 may transmit an uplink transmission (e.g., a PUCCH, a PUSCH, a SRS, or any combination thereof) using a second timing advance (e.g., TAA2 for the network entity 105 or Cell A, TAa2 for the TRP 305-a, and TAb2 for the TRP 305-b) . In other words, the UE 115 may transmit, to the one or more TRPs (e.g., the  TRP 305-a, the TRP 305-b, or both) , one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0158] FIG. 7 shows a block diagram 700 of a device 705 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 705 may be an example of aspects of a UE 115 as described herein. The device 705 may include a receiver 710, a transmitter 715, and a communications manager 720. The device 705, or one or more components of the device 705 (e.g., the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0159] The receiver 710 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to timing advance for uplink mTRPs) . Information may be passed on to other components of the device 705. The receiver 710 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0160] The transmitter 715 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 705. For example, the transmitter 715 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to timing advance for uplink mTRPs) . In some examples, the transmitter 715 may be co-located with a receiver 710 in a transceiver module. The transmitter 715 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0161] The communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of timing advance for uplink mTRPs as described herein. For example, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0162] In some examples, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a digital signal processor (DSP) , a central processing unit (CPU) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0163] Additionally, or alternatively, the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 720, the receiver 710, the transmitter 715, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0164] In some examples, the communications manager 720 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 710, the transmitter 715, or both. For example, the communications manager 720 may receive information from the receiver 710, send information to the transmitter 715, or be integrated in combination with the receiver 710, the transmitter 715, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0165] The communications manager 720 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network`entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The communications manager 720 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0166] By including or configuring the communications manager 720 in accordance with examples as described herein, the device 705 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 710, the transmitter 715, the communications manager 720, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0167] FIG. 8 shows a block diagram 800 of a device 805 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 805 may be an example of aspects of a device 705 or a UE 115 as described herein. The device 805 may include a receiver 810, a transmitter 815, and a communications manager 820. The device 805, or one or more components of the device 805 (e.g., the receiver 810, the transmitter 815, the communications manager 820) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0168] The receiver 810 may provide a means for receiving information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to timing advance for uplink mTRPs) . Information may be passed on to other components of the device 805. The receiver 810 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0169] The transmitter 815 may provide a means for transmitting signals generated by other components of the device 805. For example, the transmitter 815 may transmit information such as packets, user data, control information, or any combination thereof associated with various information channels (e.g., control channels, data channels, information channels related to timing advance for uplink mTRPs) . In some examples, the transmitter 815 may be co-located with a receiver 810 in a transceiver module. The transmitter 815 may utilize a single antenna or a set of multiple antennas.

[0170] The device 805, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of timing advance for uplink mTRPs as described herein. For example, the communications manager 820 may include a first timing advance component 825, a timing advance indication component 830, a second timing advance component 835, or any combination thereof. The communications manager 820 may be an example of aspects of a communications manager 720 as described herein. In some examples, the communications manager 820, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 810, the transmitter 815, or both. For example, the communications manager 820 may receive information from the receiver 810, send information to the transmitter 815, or be integrated in combination with the receiver 810, the transmitter 815, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0171] The communications manager 820 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first timing advance component 825 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The timing advance indication component 830 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The  second timing advance component 835 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0172] FIG. 9 shows a block diagram 900 of a communications manager 920 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 920 may be an example of aspects of a communications manager 720, a communications manager 820, or both, as described herein. The communications manager 920, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of timing advance for uplink mTRPs as described herein. For example, the communications manager 920 may include a first timing advance component 925, a timing advance indication component 930, a second timing advance component 935, a control message component 940, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) .

[0173] The communications manager 920 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first timing advance component 925 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The timing advance indication component 930 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The second timing advance component 935 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0174] In some examples, the control message component 940 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving an indication of the one or more first timing advances via a control message.

[0175] In some examples, the control message further includes one or more cell identifiers of the one or more TRPs and a configuration associated with the one or more first messages, the configuration indicating a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof.

[0176] In some examples, the control message includes an RRC message or a MAC-CE.

[0177] In some examples, the one or more first timing advances are based on a timing advance associated with the network entity, one or more scaling parameters associated with the one or more TRPs, or both.

[0178] In some examples, the one or more first timing advances are preconfigured at the UE as zero.

[0179] In some examples, the one or more first messages include one or more sequence transmissions.

[0180] In some examples, the indication of the one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances are received via a response message of a PRACH procedure or via a control message.

[0181] In some examples, the indication of the one or more second timing advances further includes an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more TRPs, and one or more timing advance identifiers associated with a respective TRP of the one or more TRPs or a TAG identifier associated with the one or more TRPs.

[0182] In some examples, the indication of the one or more second timing advances further includes one or more timing advance adjustment values that are relative to the one or more first timing advances, the one or more second timing advances based on the one or more timing advance adjustment values and the one or more first timing advances.

[0183] In some examples, the one or more second messages include one or more PUCCH messages, one or more PUSCH messages, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.

[0184] In some examples, the indication of the one or more second timing advances is received via a MAC-CE.

[0185] In some examples, the one or more TRPs include multi-TRPs.

[0186] In some examples, the one or more TRPs includes one or more uplink-only TRPs.

[0187] FIG. 10 shows a diagram of a system 1000 including a device 1005 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1005 may be an example of or include components of a device 705, a device 805, or a UE 115 as described herein. The device 1005 may communicate (e.g., wirelessly) with one or more other devices (e.g., network entities 105, UEs 115, or a combination thereof) . The device 1005 may include components for bi-directional voice and data communications including components for transmitting and receiving communications, such as a communications manager 1020, an input / output (I / O) controller, such as an I / O controller 1010, a transceiver 1015, one or more antennas 1025, at least one memory 1030, code 1035, and at least one processor 1040. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1045) .

[0188] The I / O controller 1010 may manage input and output signals for the device 1005. The I / O controller 1010 may also manage peripherals not integrated into the device 1005. In some cases, the I / O controller 1010 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some cases, the I / O controller 1010 may utilize an operating system such as or another known operating system. Additionally, or alternatively, the I / O controller 1010 may represent or interact with a modem, a keyboard, a mouse, a touchscreen, or a similar device. In some cases, the I / O controller 1010 may be implemented as part of one or more processors, such as the at least one processor 1040. In some cases, a user may interact with the device 1005 via the I / O controller 1010 or via hardware components controlled by the I / O controller 1010.

[0189] In some cases, the device 1005 may include a single antenna. However, in some other cases, the device 1005 may have more than one antenna, which may be  capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 1015 may communicate bi-directionally via the one or more antennas 1025 using wired or wireless links as described herein. For example, the transceiver 1015 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 1015 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 1025 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 1025. The transceiver 1015, or the transceiver 1015 and one or more antennas 1025, may be an example of a transmitter 715, a transmitter 815, a receiver 710, a receiver 810, or any combination thereof or component thereof, as described herein.

[0190] The at least one memory 1030 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The at least one memory 1030 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1035. The code 1035 may include instructions that, when executed by the at least one processor 1040, cause the device 1005 to perform various functions described herein. The code 1035 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1035 may not be directly executable by the at least one processor 1040 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1030 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0191] The at least one processor 1040 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1040 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into the at least one processor 1040. The at least one processor 1040 may be configured to  execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the at least one memory 1030) to cause the device 1005 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting timing advance for uplink mTRPs) . For example, the device 1005 or a component of the device 1005 may include at least one processor 1040 and at least one memory 1030 coupled with or to the at least one processor 1040, the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 configured to perform various functions described herein.

[0192] In some examples, the at least one processor 1040 may include multiple processors and the at least one memory 1030 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions described herein. In some examples, the at least one processor 1040 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1040) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1030) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1040 or a processing system including the at least one processor 1040 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1005 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when executing code 1035 (e.g., processor-executable code) stored in the at least one memory 1030 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0193] The communications manager 1020 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a  means for receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The communications manager 1020 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0194] By including or configuring the communications manager 1020 in accordance with examples as described herein, the device 1005 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0195] In some examples, the communications manager 1020 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, monitoring, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1015, the one or more antennas 1025, or any combination thereof. Although the communications manager 1020 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1020 may be supported by or performed by the at least one processor 1040, the at least one memory 1030, the code 1035, or any combination thereof. For example, the code 1035 may include instructions executable by the at least one processor 1040 to cause the device 1005 to perform various aspects of timing advance for uplink mTRPs as described herein, or the at least one processor 1040 and the at least one memory 1030 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0196] FIG. 11 shows a block diagram 1100 of a device 1105 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1105 may be an example of aspects of a network entity 105 as described herein. The device 1105 may include a receiver 1110, a transmitter 1115, and a communications manager 1120. The device 1105, or one or more components of the device 1105 (e.g., the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to, individually or collectively, support or enable the described techniques.  Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0197] The receiver 1110 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1105. In some examples, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the receiver 1110 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0198] The transmitter 1115 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1105. For example, the transmitter 1115 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1115 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1115 and the receiver 1110 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0199] The communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be examples of means for performing various aspects of timing advance for uplink mTRPs as described herein. For example, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be capable of performing one or more of the functions described herein.

[0200] In some examples, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include at least one of a processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA or other programmable logic device, a microcontroller, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure. In some examples, at least one processor and at least one memory coupled with the at least one processor may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., by one or more processors, individually or collectively, executing instructions stored in the at least one memory) .

[0201] Additionally, or alternatively, the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be implemented in code (e.g., as communications management software or firmware) executed by at least one processor (e.g., referred to as a processor-executable code) . If implemented in code executed by at least one processor, the functions of the communications manager 1120, the receiver 1110, the transmitter 1115, or various combinations or components thereof may be performed by a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, a microcontroller, or any combination of these or other programmable logic devices (e.g., configured as or otherwise supporting, individually or collectively, a means for performing the functions described in the present disclosure) .

[0202] In some examples, the communications manager 1120 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both. For example, the communications manager 1120 may receive information from the receiver 1110, send information to the transmitter 1115, or be integrated in combination with the receiver 1110, the transmitter 1115, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0203] The communications manager 1120 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications  manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The communications manager 1120 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0204] By including or configuring the communications manager 1120 in accordance with examples as described herein, the device 1105 (e.g., at least one processor controlling or otherwise coupled with the receiver 1110, the transmitter 1115, the communications manager 1120, or a combination thereof) may support techniques for more efficient utilization of communication resources.

[0205] FIG. 12 shows a block diagram 1200 of a device 1205 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The device 1205 may be an example of aspects of a device 1105 or a network entity 105 as described herein. The device 1205 may include a receiver 1210, a transmitter 1215, and a communications manager 1220. The device 1205, or one or more components of the device 1205 (e.g., the receiver 1210, the transmitter 1215, the communications manager 1220) , may include at least one processor, which may be coupled with at least one memory, to support the described techniques. Each of these components may be in communication with one another (e.g., via one or more buses) .

[0206] The receiver 1210 may provide a means for obtaining (e.g., receiving, determining, identifying) information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . Information may be passed on to other components of the device 1205. In some examples, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more antennas.  Additionally, or alternatively, the receiver 1210 may support obtaining information by receiving signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof.

[0207] The transmitter 1215 may provide a means for outputting (e.g., transmitting, providing, conveying, sending) information generated by other components of the device 1205. For example, the transmitter 1215 may output information such as user data, control information, or any combination thereof (e.g., I / Q samples, symbols, packets, protocol data units, service data units) associated with various channels (e.g., control channels, data channels, information channels, channels associated with a protocol stack) . In some examples, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more antennas. Additionally, or alternatively, the transmitter 1215 may support outputting information by transmitting signals via one or more wired (e.g., electrical, fiber optic) interfaces, wireless interfaces, or any combination thereof. In some examples, the transmitter 1215 and the receiver 1210 may be co-located in a transceiver, which may include or be coupled with a modem.

[0208] The device 1205, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of timing advance for uplink mTRPs as described herein. For example, the communications manager 1220 may include a first message manager 1225, a timing advance indication manager 1230, a second message manager 1235, or any combination thereof. The communications manager 1220 may be an example of aspects of a communications manager 1120 as described herein. In some examples, the communications manager 1220, or various components thereof, may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both. For example, the communications manager 1220 may receive information from the receiver 1210, send information to the transmitter 1215, or be integrated in combination with the receiver 1210, the transmitter 1215, or both to obtain information, output information, or perform various other operations as described herein.

[0209] The communications manager 1220 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first message manager 1225 is  capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The timing advance indication manager 1230 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The second message manager 1235 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0210] FIG. 13 shows a block diagram 1300 of a communications manager 1320 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The communications manager 1320 may be an example of aspects of a communications manager 1120, a communications manager 1220, or both, as described herein. The communications manager 1320, or various components thereof, may be an example of means for performing various aspects of timing advance for uplink mTRPs as described herein. For example, the communications manager 1320 may include a first message manager 1325, a timing advance indication manager 1330, a second message manager 1335, a first timing advance manager 1340, a timing advance adjustment manager 1345, a control message manager 1350, or any combination thereof. Each of these components, or components or subcomponents thereof (e.g., one or more processors, one or more memories) , may communicate, directly or indirectly, with one another (e.g., via one or more buses) . The communications may include communications within a protocol layer of a protocol stack, communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack, within a device, component, or virtualized component associated with a network entity 105, between devices, components, or virtualized components associated with a network entity 105) , or any combination thereof.

[0211] The communications manager 1320 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. The first message manager 1325 is  capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The timing advance indication manager 1330 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The second message manager 1335 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0212] In some examples, the one or more first messages include a transmission from the UE forwarded by the one or more TRPs or timing information associated with the transmission from the UE received from the one or more TRPs.

[0213] In some examples, the one or more first messages are received via a fronthaul link or a backhaul link.

[0214] In some examples, the first timing advance manager 1340 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining the one or more first timing advances based on the one or more first messages, where the one or more second timing advances are based on the one or more first timing advances.

[0215] In some examples, the timing advance adjustment manager 1345 is capable of, configured to, or operable to support a means for determining one or more timing advance adjustment values based on one or more transmissions from the UE, the one or more first messages from the one or more TRPs, or both, where the one or more second timing advances are based on the one or more timing advance adjustment values.

[0216] In some examples, the control message manager 1350 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting an indication of the one or more first timing advances via a control message.

[0217] In some examples, the control message further includes one or more cell identifiers of the one or more TRPs and a configuration associated with the one or more  first messages, the configuration indicating a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof.

[0218] In some examples, the control message includes an RRC message or a MAC-CE.

[0219] In some examples, the one or more first messages include one or more sequence transmissions.

[0220] In some examples, the indication of the one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances are received via a response message of a PRACH procedure or via a control message.

[0221] In some examples, the indication of the one or more second timing advances further includes an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more TRPs, and one or more timing advance identifiers associated with a respective TRP of the one or more TRPs or a TAG identifier associated with the one or more TRPs.

[0222] In some examples, the indication of the one or more second timing advances further includes one or more timing advance adjustment values that are relative to the one or more first timing advances, the one or more second timing advances based on the one or more timing advance adjustment values and the one or more first timing advances.

[0223] In some examples, the one or more second messages include one or more PUCCH messages, one or more PUSCH messages, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.

[0224] In some examples, the indication of the one or more second timing advances is received via a MAC-CE.

[0225] In some examples, the one or more TRPs include multi-TRPs.

[0226] In some examples, the one or more TRPs includes one or more uplink-only TRPs.

[0227] FIG. 14 shows a diagram of a system 1400 including a device 1405 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of  the present disclosure. The device 1405 may be an example of or include components of a device 1105, a device 1205, or a network entity 105 as described herein. The device 1405 may communicate with other network devices or network equipment such as one or more of the network entities 105, UEs 115, or any combination thereof. The communications may include communications over one or more wired interfaces, over one or more wireless interfaces, or any combination thereof. The device 1405 may include components that support outputting and obtaining communications, such as a communications manager 1420, a transceiver 1410, one or more antennas 1415, at least one memory 1425, code 1430, and at least one processor 1435. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more buses (e.g., a bus 1440) .

[0228] The transceiver 1410 may support bi-directional communications via wired links, wireless links, or both as described herein. In some examples, the transceiver 1410 may include a wired transceiver and may communicate bi-directionally with another wired transceiver. Additionally, or alternatively, in some examples, the transceiver 1410 may include a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. In some examples, the device 1405 may include one or more antennas 1415, which may be capable of transmitting or receiving wireless transmissions (e.g., concurrently) . The transceiver 1410 may also include a modem to modulate signals, to provide the modulated signals for transmission (e.g., by one or more antennas 1415, by a wired transmitter) , to receive modulated signals (e.g., from one or more antennas 1415, from a wired receiver) , and to demodulate signals. In some implementations, the transceiver 1410 may include one or more interfaces, such as one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various receiving or obtaining operations, or one or more interfaces coupled with the one or more antennas 1415 that are configured to support various transmitting or outputting operations, or a combination thereof. In some implementations, the transceiver 1410 may include or be configured for coupling with one or more processors or one or more memory components that are operable to perform or support operations based on received or obtained information or signals, or to generate information or other signals for transmission or other outputting, or any combination thereof. In some  implementations, the transceiver 1410, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415, or the transceiver 1410 and the one or more antennas 1415 and one or more processors or one or more memory components (e.g., the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, or both) , may be included in a chip or chip assembly that is installed in the device 1405. In some examples, the transceiver 1410 may be operable to support communications via one or more communications links (e.g., communication link (s) 125, backhaul communication link (s) 120, a midhaul communication link 162, a fronthaul communication link 168) .

[0229] The at least one memory 1425 may include RAM, ROM, or any combination thereof. The at least one memory 1425 may store computer-readable, computer-executable, or processor-executable code, such as the code 1430. The code 1430 may include instructions that, when executed by one or more of the at least one processor 1435, cause the device 1405 to perform various functions described herein. The code 1430 may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some cases, the code 1430 may not be directly executable by a processor of the at least one processor 1435 but may cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some cases, the at least one memory 1425 may include, among other things, a BIOS which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices. In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein (for example, as part of a processing system) .

[0230] The at least one processor 1435 may include one or more intelligent hardware devices (e.g., one or more general-purpose processors, one or more DSPs, one or more CPUs, one or more graphics processing units (GPUs) , one or more neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , one or more microcontrollers, one or more ASICs, one or more FPGAs, one or more programmable logic devices, discrete gate or transistor logic, one or more discrete hardware components, or any combination thereof) . In some cases, the at least one processor 1435 may be configured to operate a memory array using a  memory controller. In some other cases, a memory controller may be integrated into one or more of the at least one processor 1435. The at least one processor 1435 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., one or more of the at least one memory 1425) to cause the device 1405 to perform various functions (e.g., functions or tasks supporting timing advance for uplink mTRPs) . For example, the device 1405 or a component of the device 1405 may include at least one processor 1435 and at least one memory 1425 coupled with one or more of the at least one processor 1435, the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 configured to perform various functions described herein. The at least one processor 1435 may be an example of a cloud-computing platform (e.g., one or more physical nodes and supporting software such as operating systems, virtual machines, or container instances) that may host the functions (e.g., by executing code 1430) to perform the functions of the device 1405. The at least one processor 1435 may be any one or more suitable processors capable of executing scripts or instructions of one or more software programs stored in the device 1405 (such as within one or more of the at least one memory 1425) .

[0231] In some examples, the at least one processor 1435 may include multiple processors and the at least one memory 1425 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein. In some examples, the at least one processor 1435 may be a component of a processing system, which may refer to a system (such as a series) of machines, circuitry (including, for example, one or both of processor circuitry (which may include the at least one processor 1435) and memory circuitry (which may include the at least one memory 1425) ) , or components, that receives or obtains inputs and processes the inputs to produce, generate, or obtain a set of outputs. The processing system may be configured to perform one or more of the functions described herein. For example, the at least one processor 1435 or a processing system including the at least one processor 1435 may be configured to, configurable to, or operable to cause the device 1405 to perform one or more of the functions described herein. Further, as described herein, being “configured to, ” being “configurable to, ” and being “operable to” may be used interchangeably and may be associated with a capability, when  executing code stored in the at least one memory 1425 or otherwise, to perform one or more of the functions described herein.

[0232] In some examples, a bus 1440 may support communications of (e.g., within) a protocol layer of a protocol stack. In some examples, a bus 1440 may support communications associated with a logical channel of a protocol stack (e.g., between protocol layers of a protocol stack) , which may include communications performed within a component of the device 1405, or between different components of the device 1405 that may be co-located or located in different locations (e.g., where the device 1405 may refer to a system in which one or more of the communications manager 1420, the transceiver 1410, the at least one memory 1425, the code 1430, and the at least one processor 1435 may be located in one of the different components or divided between different components) .

[0233] In some examples, the communications manager 1420 may manage aspects of communications with a core network 130 (e.g., via one or more wired or wireless backhaul links) . For example, the communications manager 1420 may manage the transfer of data communications for client devices, such as one or more UEs 115. In some examples, the communications manager 1420 may manage communications with one or more other network entities 105, and may include a controller or scheduler for controlling communications with UEs 115 (e.g., in cooperation with the one or more other network devices) . In some examples, the communications manager 1420 may support an X2 interface within an LTE / LTE-A wireless communications network technology to provide communication between network entities 105.

[0234] The communications manager 1420 may support wireless communications in accordance with examples as disclosed herein. For example, the communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The  communications manager 1420 is capable of, configured to, or operable to support a means for receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0235] By including or configuring the communications manager 1420 in accordance with examples as described herein, the device 1405 may support techniques for improved communication reliability, more efficient utilization of communication resources, and improved coordination between devices.

[0236] In some examples, the communications manager 1420 may be configured to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, monitoring, outputting, transmitting) using or otherwise in cooperation with the transceiver 1410, the one or more antennas 1415 (e.g., where applicable) , or any combination thereof. Although the communications manager 1420 is illustrated as a separate component, in some examples, one or more functions described with reference to the communications manager 1420 may be supported by or performed by the transceiver 1410, one or more of the at least one processor 1435, one or more of the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof (for example, by a processing system including at least a portion of the at least one processor 1435, the at least one memory 1425, the code 1430, or any combination thereof) . For example, the code 1430 may include instructions executable by one or more of the at least one processor 1435 to cause the device 1405 to perform various aspects of timing advance for uplink mTRPs as described herein, or the at least one processor 1435 and the at least one memory 1425 may be otherwise configured to, individually or collectively, perform or support such operations.

[0237] FIG. 15 shows a flowchart illustrating a method 1500 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1500 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1500 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0238] At 1505, the method may include transmitting, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The operations of 1505 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1505 may be performed by a first timing advance component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0239] At 1510, the method may include receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The operations of 1510 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1510 may be performed by a timing advance indication component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0240] At 1515, the method may include transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances. The operations of 1515 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1515 may be performed by a second timing advance component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0241] FIG. 16 shows a flowchart illustrating a method 1600 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1600 may be implemented by a UE or its components as described herein. For example, the operations of the method 1600 may be performed by a UE 115 as described with reference to FIGs. 1 through 10. In some examples, a UE may execute a set of instructions to control the functional elements of the UE to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the UE may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0242] At 1605, the method may include transmitting, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, where each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective  TRP of the one or more TRPs. The operations of 1605 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1605 may be performed by a first timing advance component 925 as described with reference to FIG. 9.

[0243] At 1610, the method may include receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, a control message comprising an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The operations of 1610 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1610 may be performed by a timing advance indication component 930 as described with reference to FIG. 9.

[0244] At 1615, the method may include transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances. The operations of 1615 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1615 may be performed by a second timing advance component 935 as described with reference to FIG. 9.

[0245] FIG. 17 shows a flowchart illustrating a method 1700 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1700 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1700 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0246] At 1705, the method may include receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The operations of 1705 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples,  aspects of the operations of 1705 may be performed by a first message manager 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0247] At 1710, the method may include transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs. The operations of 1710 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1710 may be performed by a timing advance indication manager 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0248] At 1715, the method may include receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances. The operations of 1715 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1715 may be performed by a second message manager 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0249] FIG. 18 shows a flowchart illustrating a method 1800 that supports timing advance for uplink mTRPs in accordance with one or more aspects of the present disclosure. The operations of the method 1800 may be implemented by a network entity or its components as described herein. For example, the operations of the method 1800 may be performed by a network entity as described with reference to FIGs. 1 through 6 and 11 through 14. In some examples, a network entity may execute a set of instructions to control the functional elements of the network entity to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the network entity may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0250] At 1805, the method may include receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, where each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs. The operations of 1805 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1805 may be performed by a first message manager 1325 as described with reference to FIG. 13.

[0251] At 1810, the method may include determining one or more first timing advances based on the one or more first messages. The operations of 1810 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1810 may be performed by a first timing advance manager 1340 as described with reference to FIG. 13.

[0252] At 1815, the method may include transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, where each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs, and where the one or more second timing advances are based on the one or more first timing advances. The operations of 1815 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1815 may be performed by a timing advance indication manager 1330 as described with reference to FIG. 13.

[0253] At 1820, the method may include receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances. The operations of 1820 may be performed in accordance with examples as disclosed herein. In some examples, aspects of the operations of 1820 may be performed by a second message manager 1335 as described with reference to FIG. 13.

[0254] The following provides an overview of aspects of the present disclosure:

[0255] Aspect 1: A method for wireless communications by a UE, comprising: transmitting, to one or more TRPs, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, wherein each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs; receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, wherein each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs; and transmitting, to the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0256] Aspect 2: The method of aspect 1, further comprising: receiving an indication of the one or more first timing advances via a control message.

[0257] Aspect 3: The method of aspect 2, wherein the control message further comprises one or more cell identifiers of the one or more TRPs and a configuration associated with the one or more first messages, the configuration indicating a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof.

[0258] Aspect 4: The method of any of aspects 2 through 3, wherein the control message comprises an RRC message or a MAC-CE.

[0259] Aspect 5: The method of any of aspects 1 through 4, wherein the one or more first timing advances are based at least in part on a timing advance associated with the network entity, one or more scaling parameters associated with the one or more TRPs, or both.

[0260] Aspect 6: The method of any of aspects 1 through 5, wherein the one or more first timing advances are preconfigured at the UE as zero.

[0261] Aspect 7: The method of any of aspects 1 through 6, wherein the one or more first messages comprise one or more sequence transmissions.

[0262] Aspect 8: The method of any of aspects 1 through 7, wherein the indication of the one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances are received via a response message of a PRACH procedure or via a control message.

[0263] Aspect 9: The method of any of aspects 1 through 8, wherein the indication of the one or more second timing advances further comprises: an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more TRPs, and one or more timing advance identifiers associated with a respective TRP of the one or more TRPs or a timing advance group identifier associated with the one or more TRPs.

[0264] Aspect 10: The method of any of aspects 1 through 9, wherein the indication of the one or more second timing advances further comprises one or more timing advance adjustment values that are relative to the one or more first timing advances, the one or more second timing advances based at least in part on the one or more timing advance adjustment values and the one or more first timing advances.

[0265] Aspect 11: The method of any of aspects 1 through 10, wherein the one or more second messages comprise one or more PUCCH messages, one or more PUSCH messages, one or more SRSs, or any combination thereof.

[0266] Aspect 12: The method of any of aspects 1 through 11, wherein the indication of the one or more second timing advances is received via a MAC-CE.

[0267] Aspect 13: The method of any of aspects 1 through 12, wherein the one or more TRPs comprise multi-TRPs.

[0268] Aspect 14: The method of any of aspects 1 through 13, wherein the one or more TRPs comprises one or more uplink-only TRPs.

[0269] Aspect 15: A method for wireless communications by a network entity, comprising: receiving, via one or more TRPs, one or more first messages, wherein each first message of the one or more first messages corresponds to a respective TRP of the one or more TRPs; transmitting, to a UE and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, wherein each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective TRP of the one or more TRPs; and receiving, via the one or more TRPs, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

[0270] Aspect 16: The method of aspect 15, wherein the one or more first messages comprise a transmission from the UE forwarded by the one or more TRPs or timing information associated with the transmission from the UE received from the one or more TRPs.

[0271] Aspect 17: The method of any of aspects 15 through 16, wherein the one or more first messages are received via a fronthaul link or a backhaul link.

[0272] Aspect 18: The method of any of aspects 15 through 17, further comprising: determining the one or more first timing advances based at least in part on the one or more first messages, wherein the one or more second timing advances are based at least in part on the one or more first timing advances.

[0273] Aspect 19: The method of any of aspects 15 through 18, further comprising: determining one or more timing advance adjustment values based at least in part on one  or more transmissions from the UE, the one or more first messages from the one or more TRPs, or both, wherein the one or more second timing advances are based at least in part on the one or more timing advance adjustment values.

[0274] Aspect 20: The method of any of aspects 15 through 19, further comprising: transmitting an indication of the one or more first timing advances via a control message.

[0275] Aspect 21: The method of aspect 20, wherein the control message further comprises one or more cell identifiers of the one or more TRPs and a configuration associated with the one or more first messages, the configuration indicating a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof.

[0276] Aspect 22: The method of any of aspects 20 through 21, wherein the control message comprises an RRC message or a MAC-CE.

[0277] Aspect 23: The method of any of aspects 15 through 22, wherein the one or more first messages comprise one or more sequence transmissions.

[0278] Aspect 24: The method of any of aspects 15 through 23, wherein the indication of the one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances are received via a response message of a PRACH procedure or via a control message.

[0279] Aspect 25: The method of any of aspects 15 through 24, wherein the indication of the one or more second timing advances further comprises: an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more TRPs, and one or more timing advance identifiers associated with a respective TRP of the one or more TRPs or a timing advance group identifier associated with the one or more TRPs.

[0280] Aspect 26: The method of any of aspects 15 through 25, wherein the indication of the one or more second timing advances further comprises one or more timing advance adjustment values that are relative to the one or more first timing advances, the one or more second timing advances based at least in part on the one or more timing advance adjustment values and the one or more first timing advances.

[0281] Aspect 27: The method of any of aspects 15 through 26, wherein the one or more second messages comprise one or more PUCCH messages, one or more PUSCH messages, one or more SRSs, or any combination thereof.

[0282] Aspect 28: The method of any of aspects 15 through 27, wherein the indication of the one or more second timing advances is received via a MAC-CE.

[0283] Aspect 29: The method of any of aspects 15 through 28, wherein the one or more TRPs comprise multi-TRPs.

[0284] Aspect 30: The method of any of aspects 15 through 29, wherein the one or more TRPs comprises one or more uplink-only TRPs.

[0285] Aspect 31: A UE for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0286] Aspect 32: A UE for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 1 through 14.

[0287] Aspect 33: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 1 through 14.

[0288] Aspect 34: A network entity for wireless communications, comprising one or more memories storing processor-executable code, and one or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to perform a method of any of aspects 15 through 30.

[0289] Aspect 35: A network entity for wireless communications, comprising at least one means for performing a method of any of aspects 15 through 30.

[0290] Aspect 36: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communications, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform a method of any of aspects 15 through 30.

[0291] It should be noted that the methods described herein describe possible implementations. The operations and the steps may be rearranged or otherwise modified  and other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0292] Although aspects of an LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR system may be described for purposes of example, and LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR terminology may be used in much of the description, the techniques described herein are applicable beyond LTE, LTE-A, LTE-A Pro, or NR networks. For example, the described techniques may be applicable to various other wireless communications systems such as Ultra Mobile Broadband (UMB) , Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20, Flash-OFDM, as well as other systems and radio technologies not explicitly mentioned herein.

[0293] Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0294] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed using a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, a graphics processing unit (GPU) , a neural processing unit (NPU) , an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor but, in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration) . Any functions or operations described herein as being capable of being performed by a processor may be performed by multiple processors that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0295] The functions described herein may be implemented using hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented using software executed by a processor, the functions may be stored as or transmitted using one or more instructions or code of a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0296] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, and not limitation, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer or a general-purpose or special-purpose processor. Also, any connection is properly termed a computer-readable medium. For example, if the software is transmitted from a website, server, or other remote source using a coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL) , or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave, then the coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave are included in the definition of computer-readable medium. Disk and disc, as used herein, include CD, laser disc, optical disc, digital versatile disc (DVD) , floppy disk, and Blu-ray disc. Disks may reproduce data magnetically, and discs may reproduce data optically using lasers. Combinations of the above are also included within the scope of computer-readable media. Any functions or operations described herein as being capable of being  performed by a memory may be performed by multiple memories that, individually or collectively, are capable of performing the described functions or operations.

[0297] As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. ”

[0298] As used herein, including in the claims, the article “a” before a noun is open-ended and understood to refer to “at least one” of those nouns or “one or more” of those nouns. Thus, the terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. For example, if a claim recites “a component” that performs one or more functions, each of the individual functions may be performed by a single component or by any combination of multiple components. Thus, the term “a component” having characteristics or performing functions may refer to “at least one of one or more components” having a particular characteristic or performing a particular function. Subsequent reference to a component introduced with the article “a” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, a component introduced with the article “a” may be understood to mean “one or more components, ” and referring to “the component” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ” Similarly, subsequent reference to a component introduced as “one or more components” using the terms “the” or “said” may refer to any or all of the one or more components. For example, referring to “the one or more components” subsequently in the claims may be understood to be equivalent to referring to “at least one of the one or more components. ”

[0299] The term “determine” or “determining” encompasses a variety of actions and, therefore, “determining” can include calculating, computing, processing, deriving, investigating, looking up (such as via looking up in a table, a database, or another data  structure) , ascertaining, and the like. Also, “determining” can include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data stored in memory) , and the like. Also, “determining” can include resolving, obtaining, selecting, choosing, establishing, and other such similar actions.

[0300] In the appended figures, similar components or features may have the same reference label. Further, various components of the same type may be distinguished by following the reference label by a dash and a second label that distinguishes among the similar components. If just the first reference label is used in the specification, the description is applicable to any one of the similar components having the same first reference label irrespective of the second reference label or other subsequent reference label.

[0301] The description set forth herein, in connection with the appended drawings, describes example configurations and does not represent all the examples that may be implemented or that are within the scope of the claims. The term “example” used herein means “serving as an example, instance, or illustration” and not “preferred” or “advantageous over other examples. ” The detailed description includes specific details for the purpose of providing an understanding of the described techniques. These techniques, however, may be practiced without these specific details. In some figures, known structures and devices are shown in block diagram form in order to avoid obscuring the concepts of the described examples.

[0302] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the UE to:transmit, to one or more transmission-reception points, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, wherein each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points;receive, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, wherein each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points; andtransmit, to the one or more transmission-reception points, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.2.The UE of claim 1, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the UE to:receive an indication of the one or more first timing advances via a control message.3.The UE of claim 2, wherein the control message further comprises one or more cell identifiers of the one or more transmission-reception points and a configuration associated with the one or more first messages, the configuration indicating a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof.4.The UE of claim 2, wherein the control message comprises a radio resource control (RRC) message or a medium access control (MAC) -control element (CE) .5.The UE of claim 1, wherein the one or more first timing advances are based at least in part on a timing advance associated with the network entity, one or more scaling parameters associated with the one or more transmission-reception points, or both.6.The UE of claim 1, wherein the one or more first timing advances are preconfigured at the UE as zero.7.The UE of claim 1, wherein:the one or more first messages comprise one or more sequence transmissions.8.The UE of claim 1, wherein the indication of the one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances are received via a response message of a physical random access channel (PRACH) procedure or via a control message.9.The UE of claim 1, wherein the indication of the one or more second timing advances comprises:an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more transmission-reception points, andone or more timing advance identifiers associated with a respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points or a timing advance group identifier associated with the one or more transmission-reception points.10.The UE of claim 1, wherein the indication of the one or more second timing advances further comprises one or more timing advance adjustment values that are relative to the one or more first timing advances, the one or more second timing advances based at least in part on the one or more timing advance adjustment values and the one or more first timing advances.11.The UE of claim 1, wherein the one or more second messages comprise one or more physical uplink control channel (PUCCH) messages, one or more physical uplink shared channel (PUSCH) messages, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.12.The UE of claim 1, wherein the indication of the one or more second timing advances is received via a medium access control (MAC) -control element (CE) .13.The UE of claim 1, wherein:the one or more transmission-reception points comprise multi-transmission-reception points.14.The UE of claim 1, wherein:the one or more transmission-reception points comprises one or more uplink-only transmission-reception points.15.A network entity, comprising:one or more memories storing processor-executable code; andone or more processors coupled with the one or more memories and individually or collectively operable to execute the code to cause the network entity to:receive, via one or more transmission-reception points, one or more first messages, wherein each first message of the one or more first messages corresponds to a respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points;transmit, to a user equipment (UE) and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, wherein each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points; andreceive, via the one or more transmission-reception points, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.16.The network entity of claim 15, wherein the one or more first messages comprise a transmission from the UE forwarded by the one or more transmission-reception points or timing information associated with the transmission from the UE received from the one or more transmission-reception points.17.The network entity of claim 15, wherein the one or more first messages are received via a fronthaul link or a backhaul link.18.The network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:determine the one or more first timing advances based at least in part on the one or more first messages, wherein the one or more second timing advances are based at least in part on the one or more first timing advances.19.The network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:determine one or more timing advance adjustment values based at least in part on one or more transmissions from the UE, the one or more first messages from the one or more transmission-reception points, or both, wherein the one or more second timing advances are based at least in part on the one or more timing advance adjustment values.20.The network entity of claim 15, wherein the one or more processors are individually or collectively further operable to execute the code to cause the network entity to:transmit an indication of the one or more first timing advances via a control message.21.The network entity of claim 20, wherein the control message further comprises one or more cell identifiers of the one or more transmission-reception points and a configuration associated with the one or more first messages, the configuration indicating a sequence, a time resource, a frequency resource, or any combination thereof.22.The network entity of claim 20, wherein the control message comprises a radio resource control (RRC) message or a medium access control (MAC) -control element (CE) .23.The network entity of claim 15, wherein:the one or more first messages comprise one or more sequence transmissions.24.The network entity of claim 15, wherein the indication of the one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances are received via a response message of a physical random access channel (PRACH) procedure or via a control message.25.The network entity of claim 15, wherein the indication of the one or more second timing advances comprises:an indication of one or more cell identifiers associated with the one or more transmission-reception points, andone or more timing advance identifiers associated with a respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points or a timing advance group identifier associated with the one or more transmission-reception points.26.The network entity of claim 15, wherein the indication of the one or more second timing advances further comprises one or more timing advance adjustment values that are relative to the one or more first timing advances, the one or more second timing advances based at least in part on the one or more timing advance adjustment values and the one or more first timing advances.27.The network entity of claim 15, wherein the one or more second messages comprise one or more physical uplink control channel (PUCCH) messages, one or more physical uplink shared channel (PUSCH) messages, one or more sounding reference signals (SRSs) , or any combination thereof.28.The network entity of claim 15, wherein the indication of the one or more second timing advances is received via a medium access control (MAC) -control element (CE) .29.A method for wireless communications by a user equipment (UE) , comprising:transmitting, to one or more transmission-reception points, one or more first messages in accordance with one or more first timing advances, wherein each first timing advance of the one or more first timing advances corresponds to a respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points;receiving, from a network entity and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from the one or more first timing advances, wherein each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points; andtransmitting, to the one or more transmission-reception points, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.30.A method for wireless communications by a network entity, comprising:receiving, via one or more transmission-reception points, one or more first messages, wherein each first message of the one or more first messages corresponds to a respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points;transmitting, to a user equipment (UE) and in response to the one or more first messages, an indication of one or more second timing advances that differs from one or more first timing advances, wherein each second timing advance of the one or more second timing advances corresponds to the respective transmission-reception point of the one or more transmission-reception points; andreceiving, via the one or more transmission-reception points, one or more second messages in accordance with the one or more second timing advances.

Citation Information

Patent Citations

  • Communication method and related device

    CN117641384A

  • Enhanced absolute timing advance command for uplink multiple transmission reception point operation

    WO2023150957A1

  • Multiple transmission reception point-based communication method and apparatus, device, and storage medium

    WO2023206539A1

  • Multiple ta values in multiple-TRP scenarios in a wireless communication system

    WO2024026131A1

  • Managing timing alignment with multiple receivers in a wireless communication system

    WO2024026132A1