Timing advance

Adaptive TAC range and granularity solutions using extended MAC CEs and additional timing offsets address synchronization challenges in 5G networks with UL-only TRPs, enhancing communication performance and UL capacity.

WO2026073445A1PCT designated stage Publication Date: 2026-04-09ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-10-04
Publication Date
2026-04-09

AI Technical Summary

Technical Problem

The introduction of UL-only TRPs in 5G networks introduces challenges due to non-collocation with anchor TRPs, leading to imperfect backhaul synchronization and the need for extended timing advance command (TAC) ranges to accommodate varying propagation delays.

Method used

Adaptive TAC range and granularity solutions are implemented through extended MAC CEs with additional bits for TAC representation and additional timing advance offsets to account for backhaul delays, allowing UEs to determine accurate timing advances based on multiple TAC ranges and offsets.

Benefits of technology

This approach enhances communication performance by ensuring synchronized uplink transmissions and reduces interference, improving UL capacity and efficiency in asymmetric DL/UL scenarios with UL-only TRPs.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024123246_09042026_PF_FP_ABST
    Figure CN2024123246_09042026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to timing advance scope adaption. In an aspect, a terminal device receives, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges. The multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The terminal device determines the timing advance based on the applicable TAC range.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TIMING ADVANCEFIELD

[0001] Various example embodiments relate to the field of communication and in particular, to methods, devices, apparatuses and a computer readable storage medium for communications related to a timing advance.BACKGROUND

[0002] A communication network can be seen as a facility that enables communications between two or more communication devices, or provides communication devices access to a data network. A mobile or wireless communication network is one example of a communication network.

[0003] Such communication networks operate in accordance with standards, such as those promulgated by 3GPP (Third Generation Partnership Project) or ETSI (European Telecommunications Standards Institute) . Examples of such standards include the so-called 5G (5th Generation) standard or other standards promulgated by 3GPP.SUMMARY

[0004] In general, example embodiments of the present disclosure provide a solution for communications related to a timing advance, for example, for timing advance scope adaption. With this solution, the indication for the TA adaption provided, thereby improving the performance of communication with the TA.

[0005] In a first aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions. The instructions, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to receive, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The terminal device is further caused to determine the timing advance based on the applicable TAC range.

[0006] In a second aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions. The instructions, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least  to receive, from a network device, a first timing advance offset and a second timing advance offset. The terminal device is further caused to determine a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.

[0007] In a third aspect, there is provided a network device. The network device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions. The instructions, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to determine, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device, wherein the TAC ranges are for variations of a timing advance. The network device is further caused to transmit, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a network device. The network device comprises at least one processor and at least one memory storing instructions. The instructions, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to transmit, to a terminal device, a configuration of a first timing advance offset and a second timing advance offset.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a method implemented at a terminal device. The method comprises receiving, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The method further comprises determining, the timing advance based on the applicable TAC range.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a method implemented at a terminal device. The method comprises receiving, from a network device, a first timing advance offset and a second timing advance offset. The method further comprises determining a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a method implemented at a network device. The method comprises determining, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The method further comprises transmitting, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a method implemented at a network device. The method comprises transmitting, to a terminal device, a configuration of a first timing  advance offset and a second timing advance offset.

[0013] In a ninth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises means for receiving, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The apparatus further comprises means for determining, the timing advance based on the applicable TAC range.

[0014] In a tenth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises means for receiving, from a network device, a first timing advance offset and a second timing advance offset. The apparatus further comprises means for determining a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.

[0015] In an eleventh aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises means for determining, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The apparatus further comprises means for transmitting, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.

[0016] In a twelfth aspect, there is provided an apparatus. The apparatus comprises means for transmitting, to a terminal device, a configuration of a first timing advance offset and a second timing advance offset.

[0017] In a thirteenth aspect, there is provided a non-transitory computer readable medium comprising program instructions for causing an apparatus to perform at least the method according to any one of the above third and fourth aspects.

[0018] In a fourteenth aspect, there is provided a computer program comprising instructions, which, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the method according to any one of the above third and fourth aspects.

[0019] In a fifteenth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises receiving circuitry configured to receive, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The terminal device further comprises determining circuitry configured to determine the timing advance based on the applicable TAC range.

[0020] In a sixteenth aspect, there is provided a terminal device. The terminal device comprises receiving circuitry configured to receive, from a network device, a first timing advance offset and a second timing advance offset. The terminal device further comprises determining circuitry configured to determine a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.

[0021] In a seventeenth aspect, there is provided a network device. The network device comprises determining circuitry configured to determine, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device, wherein the TAC ranges are for variations of a timing advance. The network device further comprises transmitting circuitry configured to transmit, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.

[0022] In an eighteenth aspect, there is provided a network device. The network device comprises transmitting circuitry configured to transmit, to a terminal device, a configuration of a first timing advance offset and a second timing advance offset.

[0023] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0024] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings, in which:

[0025] FIG. 1A illustrates an example communication network in which embodiments of the present disclosure may be implemented;

[0026] FIG. 1B illustrates the general concept of TA;

[0027] FIG. 1C illustrates the TA in 5G NR;

[0028] FIG. 1D illustrates the TA Command carried by the RAR message;

[0029] FIG. 1E illustrates the TA command after the initial access procedure;

[0030] FIG. 1F illustrates the absolute timing advance command MAC CE;

[0031] FIG. 2A illustrates a flowchart illustrating an example of process for TAC range adaption according to some embodiments of the present disclosure;

[0032] FIG. 2B illustrates a flowchart illustrating an example of process for additional timing advance offset according to some embodiments of the present disclosure;

[0033] FIGS. 3A and 3B illustrate the 8 bits TA MAC CE according to some embodiments of the present disclosure;

[0034] FIGS. 4A and 4B illustrate the 10 bits TA MAC CE according to some embodiments of the present disclosure;

[0035] FIG. 5 illustrates a proposed procedure to select the extended MAC CE for TAC according to some embodiments of the present disclosure;

[0036] FIG. 6 illustrates 12 bits TAC MAC CE according to some embodiments of the present disclosure;

[0037] FIG. 7 illustrates a flowchart of a method implemented at a terminal device according to some other embodiments of the present disclosure;

[0038] FIG. 8 illustrates a flowchart of a method implemented at a network device according to some other embodiments of the present disclosure;

[0039] FIG. 9 illustrates a flowchart of a method implemented at a terminal device according to some other embodiments of the present disclosure;

[0040] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method implemented at a network device according to some other embodiments of the present disclosure;

[0041] FIG. 11 illustrates a simplified block diagram of an apparatus that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure; and

[0042] FIG. 12 illustrates a block diagram of an example computer readable medium in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0043] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0044] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some example embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure.  The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0045] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0046] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an embodiment, ” “an example embodiment, ” and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0047] It shall be understood that although the terms “first” and “second” etc. may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another. For example, a first element could be termed a second element, and similarly, a second element could be termed a first element, without departing from the scope of example embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0048] The terminology used herein is for describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. As used herein, “at least one of the following: <a list of two or more elements>” and “at least one of <a list of two or more elements>” and similar wording, where the list of two or more elements are joined by “and” or “or” , mean at least any one of the elements, or at least any two or more of the elements, or at least all the elements.

[0049] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0050] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0051] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0052] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0053] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0054] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0055] This definition of circuitry applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term circuitry also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0056] As used herein, the term “communication network” refers to a network following any suitable communication standards, such as Long Term Evolution (LTE) , LTE-Advanced (LTE-A) , Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) , High-Speed Packet Access (HSPA) , Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) and so on. Furthermore, the communications between a terminal device and a network device in the communication network may be performed according to any suitable generation communication protocols, including, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the future fifth generation (5G) and the sixth generation (6G) communication protocols, and / or any other protocols either currently known or to be developed in the future. Embodiments of the present disclosure may be applied in various communication systems. Given the rapid development in communications, there will of course also be future type communication technologies and systems with which the present disclosure may be embodied. It should not be seen as  limiting the scope of the present disclosure to only the aforementioned system.

[0057] As used herein, the term “network device” and “access network device” refer to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services therefrom. The network device may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a NR NB (also referred to as a gNB) , a transmission reception point (TRP) , a Remote Radio Unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth, depending on the applied terminology and technology.

[0058] The term “terminal device” refers to any end device that may be capable of wireless communication. By way of example rather than limitation, a terminal device may also be referred to as a communication device, user equipment (UE) , a Subscriber Station (SS) , a Portable Subscriber Station, a Mobile Station (MS) , or an Access Terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, voice over IP (VoIP) phones, wireless local loop phones, a tablet, a wearable terminal device, a personal digital assistant (PDA) , portable computers, desktop computer, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, vehicle-mounted wireless terminal devices, wireless endpoints, mobile stations, laptop-embedded equipment (LEE) , laptop-mounted equipment (LME) , USB dongles, smart devices, wireless customer-premises equipment (CPE) , an Internet of Things (IoT) device, a watch or other wearable, a head-mounted display (HMD) , a vehicle, a drone, a medical device and applications (e.g., remote surgery) , an industrial device and applications (e.g., a robot and / or other wireless devices operating in an industrial and / or an automated processing chain contexts) , a consumer electronics device, a device operating on commercial and / or industrial wireless networks, and the like. In the following description, the terms “terminal device” , “communication device” , “terminal” , “user equipment” and “UE” may be used interchangeably.

[0059] In the 5G networks, the uplink (UL) capacity is limited due to various factors, such as power and computational constraints of the UEs. When introducing UL-only TRPs within the coverage of a cell area, the required UL transmission power level would be lower than the legacy UL, and thus doesn’t incur additional UL interference. The UL-only TRPs are more cost-effective than small cells for improving UL capacity.

[0060] Introducing the asymmetrical downlink (DL) and UL with UL-only TRPs introduces several technical challenges. As the UL-only TRPs won’t transmit any DL reference signals, UEs have no means to estimate the path loss between UE and the UL-only TRP. In addition, the UL-only TRPs and anchor DL and UL-capable TRP may not be collocated and may be in different timing advance groups (TAGs) . As there are no DL signals from the UL-Only TRP, UEs can only use the timing reference from the DL-capable TRP.

[0061] FIG. 1A illustrates a schematic diagram of an example communication network 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1A, the communication network 100 may include terminal devices 110, 112, network devices 120, 122, and 124.

[0062] As shown in FIG. 1A, the DL transmission is from only single TRP 120. This TRP is also capable of UL reception. Several UL-only TRPs are deployed in the area closer to the cell edge. The DL and UL-capable TRP functions as an anchor point and has the backhaul connection with all UL-only TRPs. The UL-only TRPs won’t be able to transmit reference signals in the DL. The UEs may listen to the SSB and DL control information from the single serving TRP and transmit data and control information to serving TRP or UL-only TRP or both depending on the deployed MIMO transmission reception technique. Both the frequency rang 1, FR1, and frequency range 2, FR2, bands can be used in the deployment.

[0063] Note that although the UL-only TRPs are shown in FIG. 1A, the solutions of the present application are valid for any scenarios with or without UL-only TRP.

[0064] It is to be understood that the number of network devices and terminal devices is only for the purpose of illustration without suggesting any limitations. The system 100 may include any suitable number of network devices and terminal devices adapted for implementing embodiments of the present disclosure.

[0065] Communications in the communication system 100 may be implemented according to any proper communication protocol (s) , comprising, but not limited to, cellular communication protocols of the first generation (1G) , the second generation (2G) , the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , the fifth generation (5G) and the sixth generation (6G) and on the like, wireless local network communication protocols such as Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 and the like, and / or any other protocols currently known or to be developed in the future. Moreover, the communication may utilize any proper wireless communication technology, comprising but not limited to: Code Division  Multiple Access (CDMA) , Frequency Division Multiple Access (FDMA) , Time Division Multiple Access (TDMA) , Frequency Division Duplex (FDD) , Time Division Duplex (TDD) , Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) , Orthogonal Frequency Division Multiple (OFDM) , Discrete Fourier Transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) and / or any other technologies currently known or to be developed in the future.

[0066] FIG. 1B illustrates the general concept of TA. TA helps to ensure that uplink transmissions from all UE are synchronized when received by the Base Station. Inter-symbol interference can be avoided if all uplink transmissions are received with a time spread less than the cyclic prefix's duration. As shown in FIG. 1B, the DL package is received at the UE after the propagation plus the processing delay. So the UL package is transmitted with 2*Propagation delay + processing delay to arrive at the gNB timing reference.

[0067] FIG. 1C illustrates the TA in 5G NR, the timing advance is given by, Timing Advance = (NTA +NTA, offset) Tc. A UE can be provided a value NTA, offset of a timing advance offset for a serving cell by n-TimingAdvanceOffset in ServingCellConfigCommon IE or ServingCellConfigCommonSIB for the serving cell. The value can be 0, 25600, or 39936 for FR1. If the UE is not provided n-TimingAdvanceOffset for a serving cell, the default value of NTA, offset is set as 25600 for FR1. For FR2, the value is fixed at 13792, and hence needs not to be signaled to UE. NTA, offset is defined in Table 7.1.2-2 of TS 38.133. NTA is the measured value of the TA command, and it is carried by random access response (RAR) message or MAC CE. The Tc is 0.509 ns and is the basic time unit for the 5G NR system.

[0068] FIG. 1D illustrates the TA Command carried by the RAR message. The Timing Advance Command carried by the RAR message is 12 bits. The TA for RAR is given by NTA = TA *16 *64  / 2u, where TA = 0, 1, 2…3846, u depends on the subcarrier spacing (0, 1, 2 or 3 for 15, 30, 60 or 120 kHz) .

[0069] FIG. 1E illustrates the TA command after the initial access procedure. After the initial access procedure is completed, the TA command is a differential indication. The MAC CE is used for the differential TAC of 6-bit length. The timing advance via MAC CE is given by NTA_new =NTA_old + (TA-31) *16 *64  / 2u where TA =0, 1, 2…63.

[0070] FIG. 1F illustrates the absolute timing advance command MAC CE. The absolute timing advance command MAC CE is identified by MAC subheader with eLCID. It has a fixed size and consists of two octets defined as shown in FIG. 1E. The field of “Timing Advance Command” indicates the index value TA used to control the amount of timing  adjustment that the MAC entity has to apply in TS 38.213. The size of the field is 12 bits. And if two TAGs are configured for the SpCell, the field of “TI” indicates one of the two TAGs to which the Timing Advance Command is applied. If tag2-flag is set to true by upper layers, the field set to 0 indicates the tag2-Id and the field set to 1 indicates the tag-Id of the SpCell. Otherwise, the field set to 0 indicates the tag-Id and the field set to 1 indicates the tag2-Id of the SpCell. If the SpCell is not configured with two TAGs, the R bit is present instead. The field of “R” is reserved bit, set to 0.

[0071] The introduction in 3GPP Rel-18 of two TAs for multi-DCI two TRP scenario allows UL transmissions from a UE toward two TRPs whose links may be characterized by a large difference in the propagation delays w.r.t. the CP length, this scenario being recognized to be very relevant in particular in FR2. Moreover, Rel-18 focused on multi-DCI considering that the two TRPs could have non-ideal synchronization. Two TAGs can be configured for a serving cell configuration, or two TA loops, each essentially corresponding to a TRP. That allows a UE to use the two TAs feature, i.e., to receive a TAC TA1 for TRP1 and TAC TA2 for TRP2, for both intra-cell multi-TRP and inter-cell multi-TRP. The UE is required to monitor two DL reference timings, where each DL reference timing correspond to a TAG / TA loop / TRP. In line with the legacy single TA requirements, it is up to the UE to decide which RS, for example SSB or even CSI-RS, to use as DL reference timing for each TAG. Therefore, to allow the UE to know which beam / TCI state is associated to which TAG, the TAG id has been introduced as a field in the TCI state IE.

[0072] The asymmetric DL sTRP and UL mTRPs (UL-Only TRPs) deployment will operate with s-DCI from the UL and DL-capable anchor TRP. As there is no DL transmission from the UL-Only TRPs, the anchor TRP (gNB) timing reference will be used for all the reception and transmission. As the UL-Only TRPs are non-collocated with the anchor TRP, multiple TAGs will be used. The UL-Only TRPs may have non-ideal backhaul (synchronization) with the anchor TRP. In the future, the anchor TRP / gNB and UL-Only TRPs may belong to different cells.

[0073] In the differential TAC, the largest TA step size for different SCS is shown in below table.

[0074] When the UL-only TRPs are deployed, due to the placement of the UL-Only TRPs and UEs and the possible imperfect backhaul connection between anchor TRP and UL-Only TRP, the range of the TAC needs to be extended to cover the possible variations in the TA.

[0075] According to some embodiments of the present disclosure, there is provided a solution for communications related to a timing advance, particularly, to enable TAC range and / or granularity adaptation. Principles and embodiments of the present disclosure will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.

[0076] FIG. 2A illustrates a flowchart illustrating an example of process for TAC range adaption according to some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1A. The process 200A may involve the terminal device 110, the network device 120 as illustrated in FIG. 1A. It would be appreciated that although the process 200A for link has been described in the communication system 100 of FIG. 1A, this process may be likewise applied to other communication scenarios where different network devices are jointly deployed.

[0077] In some embodiments, the network device 120 may determine 220 an applicable timing advance range. The network device 120 may transmit to the terminal device 110, an indication 230 indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges among multiple TAC ranges. The multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. Then the terminal device 110 determines 240 the TA based on the applicable TAC range.

[0078] With the solution of the process, those issues mentioned above are solved and TAC range and / or granularity adaptation is provided, thereby improving the performance of communication with TA.

[0079] In some embodiments, the indication is received by the terminal device 110 via MAC CE, PDCCH or DCI. Specifically, the UE may be configured or specified with more than one TAC range and / or granularity and be indicated via MAC CE or DCI applicable TAC range and / or granularity. For example, at least one bit in the MAC CE may be indicative of the applicable range and / or granularity.

[0080] In some embodiments, the indication indicative of the applicable TAC range  indicates whether at least one additional octet is included in a MAC CE including a TAC associated with the applicable TAC relative to a MAC CE including a 6-bit TAC. Specifically, such indication may also be indicative of whether at least one additional octet is added to the MAC CE indicating the TAC.

[0081] FIGS. 3A and 3B illustrate the 8 bits TA MAC CE. FIGS. 4A and 4B illustrate the 10 bits TA MAC CE. In some embodiments, when the UL-Only TRPs are enabled in the network, the differential TAC is proposed that can be represented by e.g., up to 8 bits or 10 bits (increased TAC payload bits) instead of 6 bits. If the TAC payload size is 8 bits, the TAC is given by NTA_new =NTA_old + (TA-127) *16 *64  / 2u, where TA =0, 1, 2…255.

[0082] In some embodiments, the indication indicative of the applicable TAC range indicates a TAG, or a TAG ID corresponding to a TAC associated with the applicable TAC range. And a differential TAC associated with the applicable TAC range is represented by more than 6 bits. Specifically, the applicable TAC range and, thus, the TAC field size may depend on the TAG ID or TAG corresponding to the indicated TAC. For example, for a TAG or TAG ID corresponding to an UL-only TRP / node and which is indicated in MAC CE, the UE would know the TAC field size in the MAC CE, e.g., whether it’s standard size of 6 bits or whether it’s extended size of e.g., 10 bits or 12 bits; if it’s extended size of e.g., 10 bits or 12 bits, then the UE would also know that there is an additional octet to carry at least partly the TAC field.

[0083] In some embodiments, a reserved or dedicated logical channel identifier (LCID) or extended logical channel ID (eLCID) is used for a MAC CE including the differential TAC associated with the applicable TAC range. Specifically, the MAC CE with a larger payload size for differential TAC for the UL-Only TRP deployments is used, as shown in FIGS. 3A-4B. The MAC CE is piggy backed within the PDSCH is used. To use a new or improved / extended MAC CE for carrying TAC, an LCID or eLCID (logical channel identifier) needs to be allocated from the reserved LCIDs or eLCIDs. The MAC CEs are octet aligned and the starts with MAC sub-header for carrying LCID or eLCID and other sub-header control fields.

[0084] FIG. 5 illustrates a proposed procedure to select the extended MAC CE for TAC. In some embodiments, the indication is provided by a TAG ID field or at least one reserved bit of the MAC CE. The TAC range and / or granularity adaptation, specifically the UE may be configured with more than one TAC range and / or granularity and be indicated via MAC CE.  It is indirectly indicated via the TAG ID as shown in FIG. 5. Alternatively, the reserved bits are used to indicate.

[0085] FIG. 6 illustrates 12 bits TAC MAC CE. In some embodiment, an existing absolute TAC MAC CE is reused as a MAC CE carrying the differential TAC including 12 bits. And the MAC CE comprises an indication bit indicating whether a TAC in the MAC CE is the differential TAC or an absolute TAC. Specifically, for the 12 bits TAC, the existing absolute value MAC CE is modified. The ‘Ind’ bit indicates whether the TAC for the asymmetric scenario or the legacy scenario. In some embodiment, the TAC in the MAC CE is the differential TAC, and the MAC CE further includes a TAG ID field. Specifically, the ‘TAG ID’ will be present if the asymmetric scenario is indicated.

[0086] In some embodiments, the multiple TAC ranges are applied to an uplink only, UL-only TRP scenario, an intra-cell single-TRP scenario, an intra-cell m-TRP scenario, or an inter-cell m-TRP scenario. Specifically, although the focus is on scenarios that includes UL-only nodes / TRPs, the considered issue and proposed solutions are valid for any scenarios, including intra-cell single-TRP / m-TRP scenarios, inter-cell mTRP scenarios.

[0087] FIG. 2B illustrates a flowchart illustrating an example of process for additional timing advance offset according to some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200B will be described with reference to FIG. 1A. The process 200B may involve the terminal device 110, the network device 120 as illustrated in FIG. 1A. It would be appreciated that although the process 200B for link has been described in the communication system 100 of FIG. 1A, this process may be likewise applied to other communication scenarios where different network devices are jointly deployed.

[0088] In some embodiments, the terminal device 110, receives 230 from the network device 120 a first timing advance offset and a second timing advance offset. The terminal device 110 determines 240 a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.

[0089] Specifically, an additional term is added to the TA formulation to represent, for example, the backhaul delay. The additional term NAsymmetric-offset is specified as a system parameter similar to NTA, offset. Timing Advance = (NTA +NTA, offset+ NAsymmetric-offset) Tc. In some embodiments, the second timing advance offset is taking account for delay of backhaul.

[0090] In some embodiments, the second timing advance offset is configured per timing  advance group, TAG, or per transmission configuration indicator, TCI, state or per cell, or serving cell, or per component carrier (CC) , or per bandwidth part (BWP) . Specifically, this timing advance offset may be configured per TAG or per TCI state. Alternatively, or additionally, this offset may be configured (serving) cell or CC or BWP. In some embodiments, the second timing advance offset is common for multiple TCI, states or cells or CCs, or BWPs. In some embodiments, the second timing advance offset is indicated or updated via MAC CE, or DCI or PDCCH, or higher layer signaling.

[0091] In some embodiments, the terminal device 110 applies the additional timing advance offset for an UL transmission for an UL-only TRP, a serving cell; a CC, or a BWP. Specifically, When the UE is transmitting UL transmission towards an UL-only TRP, e.g., with a TCI state associated with a pathloss offset, the UE may apply the configured / indicated TA offset as described above. Alternatively, or additionally, when the UE is transmitting UL transmission towards an UL-only TRP and / or on a cell or CC or BWP, e.g., with a TCI state associated to a certain TAG or TAG ID or CORESETPoolIndex, the UE may apply the configured / indicated TA offset as described above. Alternatively, or additionally, when the UE is transmitting UL transmission on (serving) cell or CC or BWP, e.g., with a TCI state associated with that cell or CC or BWP, the UE may apply the corresponding configured / indicated TA offset as described above.

[0092] In view of the above description of the various embodiments of the present disclosure, these embodiments of the present disclosure provide the advantage of solving the issues the TAC needs to be extended to cover the possible variations in the TA and providing the solution of TAC range and / or granularity adaptation. Then the performance of communication with TA is improved.

[0093] FIG. 7 shows a flowchart of an example method 700 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 700 will be described from the perspective of the terminal device 110 with reference to FIG. 1A.

[0094] At block 710, the terminal device 110 receives, from a network device 120, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. At block 720, the terminal device 110 determines the timing advance based on the applicable TAC range.

[0095] In some embodiments, the indication indicative of the applicable TAC range is received via a MAC CE, a PDCCH, or DCI. The indication indicative of the applicable TAC range indicates whether at least one additional octet is included in a MAC CE including a TAC associated with the applicable TAC relative to a MAC CE including a 6-bit TAC. The indication indicative of the applicable TAC range indicates or corresponds to a TAG or a TAG ID corresponding to a TAC associated with the applicable TAC range.

[0096] In some embodiments, the terminal device 110 determines a TAC field size in a MAC CE including the TAC based on the TAG or the TAG ID. A differential TAC associated with the applicable TAC range is represented by more than 6 bits. A reserved or dedicated logical channel identifier (LCID) or extended logical channel ID (eLCID) is used for a MAC CE including the differential TAC associated with the applicable TAC range. The indication is provided by a TAG ID field or at least one reserved or repurposed bit of the MAC CE.

[0097] In some embodiments, an existing absolute TAC MAC CE is reused as a MAC CE carrying the differential TAC including 12 bits. The MAC CE comprises an indication bit indicating whether a TAC in the MAC CE is the differential TAC or an absolute TAC. The TAC in the MAC CE is the differential TAC, and the MAC CE further includes a TAG ID field. The multiple TAC ranges are applied to at least one of following but not limited to, an UL-only TRP scenario, an intra-cell single-TRP scenario, an intra-cell m-TRP scenario, or an inter-cell m-TRP scenario.

[0098] FIG. 8 shows a flowchart of an example method 800 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 800 will be described from the perspective of the network device 120 with reference to FIG. 1A.

[0099] At block 810, the network device 120 determines, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device 110, wherein the TAC ranges are for variations of a timing advance. At block 820, the network device 120 transmits, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.

[0100] In some embodiments, the indication indicative of the applicable TAC range is transmitted via a MAC CE, PDCCH, or DCI. The indication indicative of the applicable TAC range indicates whether at least one additional octet is included in a MAC CE including a TAC associated with the applicable TAC relative to a MAC CE including a 6-bit TAC. The  indication indicative of the applicable TAC range indicates or corresponds to a TAG or a TAG ID corresponding to a TAC associated with the applicable TAC.

[0101] In some embodiments, a differential TAC associated with the applicable TAC range is represented by more than 6 bits. A reserved or dedicated logical channel identifier (LCID) or extended logical channel ID (eLCID) is used for a MAC CE including the differential TAC associated with the applicable TAC range. The indication is provided by a TAG ID field or at least one reserved or repurposed bit of the MAC CE.

[0102] In some embodiments, an existing absolute TAC MAC CE is reused as a MAC CE carrying the differential TAC including 12 bits. The MAC CE comprises an indication bit indicating whether a TAC in the MAC CE is the differential TAC or an absolute TAC. The TAC in the MAC CE is the differential TAC, and the MAC CE further includes a TAG ID field. The multiple TAC ranges are applied to at least one of following but not limited to, an UL-only TRP scenario, an intra-cell single-TRP scenario, an intra-cell m-TRP scenario, or an inter-cell m-TRP scenario.

[0103] FIG. 9 shows a flowchart of an example method 900 implemented at a terminal device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 900 will be described from the perspective of the terminal device 110 with reference to FIG. 1A.

[0104] At block 910, the terminal device 110 receives, from a network device 120, a first timing advance offset and a second timing advance offset. At block 920, the terminal device 110 determines determine a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.

[0105] In some embodiments, the second timing advance offset is configured per TAG, or per TCI, state or per cell, or serving cell, or per CC, or per BWP. In some embodiments, the second timing advance offset is common for multiple TCI, states or cells or CCs, or BWPs. In some embodiments, the second timing advance offset is indicated or updated via MAC CE, or DCI, or higher layer signaling. The terminal device obtains an applicable or indicated TCI state associated with the second timing advance offset, and apply the second timing advance offset for an UL transmission applying the applicable TCI state, wherein the UL transmission is at least one of PUCCH, PUSCH, or SRS. In some embodiments, the terminal device 110 applies, the additional timing advance offset for an UL transmission for an UL-only TRP, a serving cell, a CC, a carrier, or a BWP. The second timing advance offset accounts  for delay of backhaul.

[0106] FIG. 10 shows a flowchart of an example method 1000 implemented at a network device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the method 1000 will be described from the perspective of the network device 120 with reference to FIG. 1A.

[0107] At block 1010, the network device 120 transmits, to a terminal device 110, a configuration of a first timing advance offset and a second timing advance offset.

[0108] In some embodiments, the second timing advance offset is configured per TAG, or per TCI, state or per cell, or serving cell, or per CC, or per carrier, or per BWP. In some embodiments, the second timing advance offset is common for multiple TCI, states or cells or CCs, or carriers, or BWPs. In some embodiments, the second timing advance offset is indicated or updated via MAC CE, or DCI, or higher layer signaling. In some embodiments, the terminal device 110 applies, the additional timing advance offset for an UL transmission for an UL-only TRP, a serving cell, a CC, or a BWP. The second timing advance offset accounts for delay of backhaul.

[0109] In some embodiments, an apparatus capable of performing any of the method 700 (for example, the terminal device 110) may comprise means for performing the respective steps of the method 700. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0110] In some embodiments, the apparatus comprises means for receiving, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The apparatus comprises means for determining, the timing advance based on the applicable TAC range.

[0111] In some embodiments, the indication indicative of the applicable TAC range is received via a MAC CE, a PDCCH or DCI. The indication indicative of the applicable TAC range indicates whether at least one additional octet is included in a MAC CE including a TAC associated with the applicable TAC relative to a MAC CE including a 6-bit TAC. The indication indicative of the applicable TAC range indicates or corresponds to a TAG or a TAG ID corresponding to a TAC associated with the applicable TAC range.

[0112] In some embodiments, the apparatus comprises means for determining a TAC field size in a MAC CE including the TAC based on the TAG or the TAG ID. A differential TAC  associated with the applicable TAC range is represented by more than 6 bits. A reserved or dedicated logical channel identifier (LCID) or extended logical channel ID (eLCID) is used for a MAC CE including the differential TAC associated with the applicable TAC range. The indication is provided by a TAG ID field or at least one reserved or repurposed bit of the MAC CE.

[0113] In some embodiments, an existing absolute TAC MAC CE is reused as a MAC CE carrying the differential TAC including 12 bits. The MAC CE comprises an indication bit indicating whether a TAC in the MAC CE is the differential TAC or an absolute TAC. The TAC in the MAC CE is the differential TAC, and the MAC CE further includes a TAG ID field. The multiple TAC ranges are applied to at least one of following but not limited to, an UL-only TRP scenario, an intra-cell single-TRP scenario, an intra-cell m-TRP scenario, or an inter-cell m-TRP scenario.

[0114] In some embodiments, an apparatus capable of performing any of the method 800 (for example, the network device 120) may comprise means for performing the respective steps of the method 800. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0115] In some embodiments, the apparatus comprises means for determining, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance. The apparatus comprises means for transmitting, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.

[0116] In some embodiments, the indication indicative of the applicable TAC range is transmitted via a MAC CE, PDCCH, or DCI. The indication indicative of the applicable TAC range indicates whether at least one additional octet is included in a MAC CE including a TAC associated with the applicable TAC relative to a MAC CE including a 6-bit TAC. The indication indicative of the applicable TAC range indicates or corresponds to a TAG or a TAG ID corresponding to a TAC associated with the applicable TAC.

[0117] In some embodiments, a differential TAC associated with the applicable TAC range is represented by more than 6 bits. A reserved or dedicated logical channel identifier (LCID) or extended logical channel ID (eLCID) is used for a MAC CE including the differential TAC associated with the applicable TAC range. The indication is provided by a TAG ID field or at least one reserved or repurposed bit of the MAC CE.

[0118] In some embodiments, an existing absolute TAC MAC CE is reused as a MAC CE carrying the differential TAC including 12 bits. The MAC CE comprises an indication bit indicating whether a TAC in the MAC CE is the differential TAC or an absolute TAC. The TAC in the MAC CE is the differential TAC, and the MAC CE further includes a TAG ID field. The multiple TAC ranges are applied to at least one of following but not limited to, an UL-only TRP scenario, an intra-cell single-TRP scenario, an intra-cell m-TRP scenario, or an inter-cell m-TRP scenario.

[0119] In some embodiments, an apparatus capable of performing any of the method 900 (for example, the terminal device 110) may comprise means for performing the respective steps of the method 900. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0120] In some embodiments, the apparatus comprises means for receiving, from a network device, a first timing advance offset and a second timing advance offset. The apparatus comprises means for determining, the timing advance based on the applicable TAC range.

[0121] In some embodiments, the second timing advance offset is configured per TAG, or per TCI, state or per cell, or serving cell, or per CC, or per BWP. In some embodiments, the second timing advance offset is common for multiple TCI, states or cells or CCs, or BWPs. In some embodiments, the second timing advance offset is indicated or updated via MAC CE, or DCI, or higher layer signaling. The terminal device obtains an applicable or indicated TCI state associated with the second timing advance offset, and apply the second timing advance offset for an UL transmission applying the applicable TCI state, wherein the UL transmission is at least one of PUCCH, PUSCH, or SRS. In some embodiments, the apparatus comprises means for applying the additional timing advance offset for an UL transmission for an UL-only TRP, a serving cell, a CC, a carrier, or a BWP. The second timing advance offset accounts for delay of backhaul.

[0122] In some embodiments, an apparatus capable of performing any of the method 1000 (for example, the network device 120) may comprise means for performing the respective steps of the method 1000. The means may be implemented in any suitable form. For example, the means may be implemented in a circuitry or software module.

[0123] In some embodiments, the apparatus comprises means for transmitting, to a terminal device, a configuration of a first timing advance offset and a second timing advance offset. In some embodiments, the second timing advance offset is configured per TAG, or per TCI,  state or per cell, or serving cell, or per CC, or per carrier, or per BWP. In some embodiments, the second timing advance offset is common for multiple TCI, states or cells or CCs, or carriers, or BWPs. In some embodiments, the second timing advance offset is indicated or updated via MAC CE, or DCI, or higher layer signaling. In some embodiments, the terminal device 110 applies, the additional timing advance offset for an UL transmission for an UL-only TRP, a serving cell, a CC, or a BWP. The second timing advance offset accounts for delay of backhaul.

[0124] FIG. 11 is a simplified block diagram of a device 1100 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1100 may be provided to implement the communication device, for example the terminal device 110, the network device 120 as shown in FIG. 1A. As shown, the device 1100 includes one or more processors 1110, one or more memories 1120 coupled to the processor 1110, and one or more communication modules 1140 coupled to the processor 1110.

[0125] The communication module 1140 is for bidirectional communications. The communication module 1140 has at least one antenna to facilitate communication. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements.

[0126] The processor 1110 may be of any type suitable to the local technical network and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1100 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0127] The memory 1120 may include one or more non-volatile memories and one or more volatile memories. Examples of the non-volatile memories include, but are not limited to, a Read Only Memory (ROM) 1124, an electrically programmable read only memory (EPROM) , a flash memory, a hard disk, a compact disc (CD) , a digital video disk (DVD) , and other magnetic storage and / or optical storage. Examples of the volatile memories include, but are not limited to, a random access memory (RAM) 1122 and other volatile memories that will not last in the power-down duration.

[0128] A computer program 1130 includes computer executable instructions that are executed by the associated processor 1110. The program 1130 may be stored in the ROM  1124. The processor 1110 may perform any suitable actions and processing by loading the program 1130 into the RAM 1122.

[0129] The embodiments of the present disclosure may be implemented by means of the program 1030 so that the device 1000 may perform any process of the disclosure as discussed with reference to FIGS. 2 to 10. The embodiments of the present disclosure may also be implemented by hardware or by a combination of software and hardware.

[0130] In some embodiments, the program 1130 may be tangibly contained in a computer readable medium which may be included in the device 1100 (such as in the memory 1120) or other storage devices that are accessible by the device 1100. The device 1100 may load the program 1130 from the computer readable medium to the RAM 1122 for execution. The computer readable medium may include any types of tangible non-volatile storage, such as ROM, EPROM, a flash memory, a hard disk, CD, DVD, and the like. FIG. 12 shows an example of the computer readable medium 1100 in form of CD or DVD. The computer readable medium has the program 1130 stored thereon.

[0131] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representations, it is to be understood that the block, apparatus, system, technique or method described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0132] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the methods 700-1000 as described above with reference to FIGS. 7-10. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules  as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0133] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0134] In the context of the present disclosure, the computer program codes or related data may be carried by any suitable carrier to enable the device, apparatus or processor to perform various processes and operations as described above. Examples of the carrier include a signal, computer readable medium, and the like.

[0135] The computer readable medium may be a computer readable signal medium or a computer readable storage medium. A computer readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the computer readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing. The term “non-transitory, ” as used herein, is a limitation of the medium itself (i.e., tangible, not a signal) as opposed to a limitation on data storage persistency (e.g., RAM vs. ROM) .

[0136] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above  discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0137] Although the present disclosure has been described in languages specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:receive, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance; anddetermine the timing advance based on the applicable TAC range.2.The terminal device of claim 1, wherein the indication indicative of the applicable TAC range is received via at least one of the following:a media access control, MAC, control element, CE;a physical downlink control channel, PDCCH; ordownlink control information, DCI.3.The terminal device of claim 1 or 2, wherein the indication indicative of the applicable TAC range indicates whether at least one additional octet is included in a MAC CE including a TAC associated with the applicable TAC range.4.The terminal device of claim 3, wherein the TAC associated with the applicable TAC range relative to a MAC CE including a 6-bit TAC.5.The terminal device of any of claims 1-4, wherein the indication indicative of the applicable TAC range indicates or corresponds to a timing advance group, TAG, or a TAG identity (ID) corresponding to a TAC associated with the applicable TAC range.6.The terminal device of claim 5, wherein the terminal device is further caused to:determine a TAC field size in a MAC CE including the TAC based on the TAG or the TAG ID.7.The terminal device of any of claims 1-6, wherein a differential TAC associated with the applicable TAC range is represented by more than 6 bits.8.The terminal device of claim 7, wherein a reserved or dedicated logical channel identifier (LCID) or extended logical channel ID (eLCID) is used for a MAC CE including the differential TAC associated with the applicable TAC range.9.The terminal device of claim 8, wherein the indication is provided by a TAG ID field or at least one reserved or repurposed bit of the MAC CE.10.The terminal device of any of claims 7-9, wherein an existing absolute TAC MAC CE is reused as a MAC CE carrying the differential TAC including 12 bits.11.The terminal device of claim 10, wherein the MAC CE comprises an indication bit indicating whether a TAC in the MAC CE is the differential TAC or an absolute TAC.12.The terminal device of claim 11, wherein the TAC in the MAC CE is the differential TAC, and the MAC CE further includes a TAG ID field.13.The terminal device of any of claims 1-12, wherein the multiple TAC ranges are applied to at least one of following:an uplink only, UL-only, transmission reception point, TRP or node scenario;an intra-cell single-TRP scenario;an intra-cell multiple TRP, m-TRP scenario; oran inter-cell m-TRP scenario.14.A terminal device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:receive, from a network device, a first timing advance offset and a second timing advance offset; anddetermine a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.15.The terminal device of claim 14, wherein the second timing advance offset is  configured per timing advance group, TAG, or per transmission configuration indicator, TCI, state, or per cell, or per serving cell, or per component carrier, CC, or per carrier, or per bandwidth part, BWP.16.The terminal device of claim 14, wherein the second timing advance offset is common for multiple transmission configuration indicator, TCI, states, or cells, or components carrier, CCs, or carriers, or bandwidth parts, BWPs.17.The terminal device of any of claims 14-16, wherein the second timing advance offset is indicated or updated via media access control, MAC, control element, CE, or downlink control information, DCI, or higher layer signaling.18.The terminal device of any of claims 14-17, wherein the terminal device is further caused to:obtain an applicable or indicated TCI state associated with the second timing advance offset; andapply the second timing advance offset for an UL transmission applying the applicable TCI state, wherein the UL transmission is at least one of following:a physical uplink control channel, PUCCH,a physical uplink shared channel, PUSCH, ora sounding reference signal, SRS.19.The terminal device of any of claims 18, wherein the terminal device is further caused to:apply the second timing advance offset for an UL transmission corresponding to or towards at least one of following:an uplink only, UL-only, transmission reception point, TRP or node;a serving cell;a CC;a carrier; ora BWP.20.The terminal device of any of claims 14-19, wherein the second timing advance offset accounts at least for delay of backhaul.21.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the network device at least to:determine, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device, wherein the TAC ranges are for variations of a timing advance; andtransmit, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.22.The network device of claim 21, wherein the indication indicative of the applicable TAC range is transmitted via at least one of the following:a media access control, MAC, control element, CE; orphysical downlink control channel, PDCCH;downlink control information, DCI.23.The network device of claim 21 or 22, wherein the indication indicative of the applicable TAC range indicates whether at least one additional octet is included in a MAC CE including a TAC associated with the applicable TAC range.24.The network device of claim 23, wherein the TAC associated with the applicable TAC range relative to a MAC CE including a 6-bit TAC.25.The network device of any of claims 21-24, wherein the indication indicative of the applicable TAC range indicates or corresponds to a timing advance group, TAG, or a TAG identity (ID) corresponding to a TAC associated with the applicable TAC range.26.The network device of any of claims 21-25, wherein a differential TAC associated with the applicable TAC range is represented by more than 6 bits.27.The network device of claim 26, wherein a reserved or dedicated logical channel identifier (LCID) or extended logical channel ID (eLCID) is used for a MAC CE including the differential TAC associated with the applicable TAC range.28.The network device of claim 27, wherein the indication is provided by a TAG ID field or at least one reserved or repurposed bit of the MAC CE.29.The network device of any of claims 26-28, wherein an existing absolute TAC MAC CE is reused as a MAC CE carrying the differential TAC including 12 bits.30.The network device of claim 29, wherein the MAC CE comprises an indication bit indicating whether a TAC in the MAC CE is the differential TAC or an absolute TAC.31.The network device of claim 30, wherein the TAC in the MAC CE is the differential TAC, and the MAC CE further includes a TAG ID field.32.The network device of any of claims 21-31, wherein the multiple TAC ranges are applied to at least one of following but not limited to:an uplink only, UL-only, transmission reception point, TRP scenario;an intra-cell single-TRP scenario;an intra-cell multiple TRP, m-TRP, scenario; oran inter-cell m-TRP scenario.33.A network device comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions that, when executed by the at least one processor, cause the terminal device at least to:transmit, to a terminal device, a configuration of a first timing advance offset and a second timing advance offset.34.The network device of claim 33, wherein the second timing advance offset is configured per timing advance group, TAG, or per transmission configuration indicator, TCI, state, or per cell, or per serving cell, or per component carrier, CC, or per carrier, or per bandwidth part, BWP.35.The network device of claim 33, wherein the second timing advance offset is common for multiple transmission configuration indicator, TCI, states or cells, or component  carriers, CCs, or carriers, or bandwidth parts, BWPs.36.The network device of any of claims 33-35, wherein the second timing advance offset is indicated or updated via media access control, MAC, control element, CE, or downlink control information, DCI, or higher layer signaling.37.The network device of any of claims 33-36, wherein the second timing advance offset accounts for delay of backhaul.38.A method comprising:receiving, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance; anddetermining, the timing advance based on the applicable TAC range.39.A method comprising:receiving, from a network device, a first timing advance offset and a second timing advance offset; anddetermining a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.40.A method comprising:determining, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance; andtransmitting, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.41.A method comprising:transmitting, to a terminal device, a configuration of a first timing advance offset and a second timing advance offset.42.An apparatus comprising:means for receiving, from a network device, an indication indicative of an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance; andmeans for determining, the timing advance based on the applicable TAC range.43.An apparatus comprising:means for receiving, from a network device, a first timing advance offset and a second timing advance offset; andmeans for determining a timing advance based on the first timing advance offset and the second timing advance offset.44.An apparatus comprising:means for determining, an applicable timing advance command, TAC, range among multiple TAC ranges configured for a terminal device, wherein the multiple TAC ranges are for variations of a timing advance; andmeans for transmitting, to the terminal device, an indication indicative of an applicable TAC range among multiple TAC ranges.45.An apparatus comprising:means for transmitting, to a terminal device, a configuration of a first timing advance offset and a second timing advance offset.46.A computer readable medium comprising program instructions that, when executed by an apparatus, cause the apparatus to perform at least the method of claims 38-41.

Citation Information

Patent Citations

  • Timing advance range adaptation in new radio

    CN111165032A

  • Timing offset techniques in wireless communications

    CN117812693A

  • Timing advance in full-duplex communication

    WO2022051145A1