Sweeping timing advance values

By transmitting SRSs with varying TA values, the UE determines a correct TA value for improved communication with uplink-only network nodes, addressing the issue of reduced quality and reliability in uplink dense deployments.

WO2026156786A1PCT designated stage Publication Date: 2026-07-30QUALCOMM INC +6
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
QUALCOMM INC
Filing Date
2025-01-26
Publication Date
2026-07-30

AI Technical Summary

Technical Problem

In uplink dense deployments, user equipment (UE) experiences reduced quality and reliability of communications due to improper timing advance (TA) values when connecting with uplink-only network nodes, leading to failed random access procedures.

Method used

The UE transmits sounding reference signals (SRSs) using a plurality of TA values to determine a correct TA value, which is then indicated to the uplink-only network node, allowing for improved beamforming and communication quality.

Benefits of technology

This approach enables the UE to perform a successful random access procedure with the uplink-only network node, enhancing communication quality and reliability by selecting the appropriate TA value.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2025075111_30072026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025075111_30072026_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Various aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication. In some aspects, a user equipment (UE) may receive a configuration associated with a set of sounding reference signal (SRS) resources. The UE may transmit a plurality of SRSs, using the set of SRS resources. The plurality of SRSs may be associated with a plurality of timing advance (TA) values. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SWEEPING TIMING ADVANCE VALUESFIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with sweeping timing advance values. DESCRIPTION OF THE RELATED TECHNOLOGY

[0002] Wireless communication systems are widely deployed to provide various services, which may involve carrying or supporting voice, text, other messaging, video, data, or other traffic. Typical wireless communication systems may employ multiple-access radio access technologies (RATs) capable of supporting communication among multiple wireless communication devices including user devices or other devices by sharing the available system resources (for example, time domain resources, frequency domain resources, spatial domain resources, or device transmit power, among other examples) . Such multiple-access RATs are supported by technological advancements that have been adopted in various telecommunication standards, which define common protocols that enable different wireless communication devices to communicate on a local, municipal, national, regional, or global level. An example telecommunication standard is New Radio (NR) . NR, which also may be referred to as 5G, is part of a continuous mobile broadband evolution promulgated by the Third Generation Partnership Project (3GPP) . As the demand for connectivity continues to increase, further improvements in NR may be implemented, and other RATs, such as 6G and beyond, may be introduced to enable new applications and facilitate new use cases.

[0003] In order to reduce uplink (UL) pathloss and bottleneck, a UL dense deployment may be used. For example, multiple UL-only nodes may be deployed along with a main network node (e.g., a macro node, a central node, or a serving base station, among other examples) . Each UL-only node may receive signals from a user equipment and forward the signals to the main network node (either with some processing or without any processing) .SUMMARY

[0004] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include receiving a configuration associated with a set of sounding reference signal (SRS) resources. The method may include transmitting a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of timing advance (TA) values.

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by an uplink-only network node. The method may include performing at least one measurement of at least one SRS from a UE, wherein the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The method may include transmitting an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a downlink-enabled network node. The method may include receiving, from an uplink-only network node, an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE, wherein the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The method may include transmitting a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value.

[0007] Some aspects described herein relate to a UE. The UE may include a processing system. The processing system may include one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors. The processing system may be configured to cause the UE to receive a configuration associated with a set of SRS resources. The processing system may be configured to cause the UE to transmit a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of TA values.

[0008] Some aspects described herein relate to an uplink-only network node. The uplink-only network node may include a processing system. The processing system may include one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors. The processing system may be configured to cause the uplink-only network node to perform at least one measurement of at least one SRS from a UE, wherein the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The processing system may be configured to cause the uplink-only network node to transmit an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node.

[0009] Some aspects described herein relate to a downlink-enabled network node. The downlink-enabled network node may include a processing system. The processing system may include one or more processors and one or more code-storing memories coupled with the one or more processors. The processing system may be configured to cause the downlink-enabled network node to receive, from an uplink-only network node, an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE, wherein the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The processing system may be configured to cause the downlink-enabled network node to transmit a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value.

[0010] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a UE. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to receive a configuration associated with a set of SRS resources. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to transmit a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of TA values.

[0011] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by an uplink-only network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the uplink-only network node, may cause the uplink-only network node to perform at least one measurement of at least one SRS from a UE, wherein the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The set of instructions, when executed by one or more processors of the uplink-only network node, may cause the uplink-only network node to transmit an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node.

[0012] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a downlink-enabled network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the downlink-enabled network node, may cause the downlink-enabled network node to receive, from an uplink-only network node, an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE, wherein the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The set of instructions, when executed by one or more processors of the downlink-enabled network node, may cause the downlink-enabled network node to transmit a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value.

[0013] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving a configuration associated with a set of SRS resources. The apparatus may include means for transmitting a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of TA values.

[0014] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for performing at least one measurement of at least one SRS from a UE, wherein the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The apparatus may include means for transmitting an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node.

[0015] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for receiving, from an uplink-only network node, an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE, wherein the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The apparatus may include means for transmitting a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value.

[0016] 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.

[0017] Aspects of the present disclosure may generally be implemented by or as a method, apparatus, system, computer program product, non-transitory computer-readable medium, user equipment, network node, wireless communication device, or processing system as substantially described in the Detailed Description with reference to, and as illustrated by, the accompanying drawings. 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

[0018] So that the above-recited features of the present disclosure can be understood in detail, a more particular description, briefly summarized above, may be had by reference to aspects, some of which are illustrated in the appended drawings. It is to be noted, however, that the appended drawings illustrate only some aspects of this disclosure and are therefore not to be considered limiting of its scope, for the description may admit to other equally effective aspects. The same reference numbers in different drawings may identify the same or similar elements.

[0019] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0020] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture.

[0021] Fig. 3 is a diagram illustrating an example of sweeping beam directions.

[0022] Fig. 4 is a diagram illustrating an example associated with sweeping timing advance (TA) values.

[0023] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with uplink TA adjustment.

[0024] Fig. 6 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by a user equipment.

[0025] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by an uplink-only network node.

[0026] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by a downlink-enabled network node.

[0027] Figs. 9, 10, and 11 are diagrams of example apparatuses for wireless communication.DETAILED DESCRIPTION

[0028] In an uplink (UL) dense deployment, a user equipment (UE) may transmit to an uplink-only (UL-only) network node, which forwards the signals to a downlink-enabled (DL-enabled) network node (e.g., over a backhaul) . Therefore, the UE experiences reduced UL pathloss, which in turn improves UL coverage. Additionally, deploying the UL-only network node may conserve power and processing resources as compared with deploying another DL-enabled network node.

[0029] In order to determine how to beamform in order to transmit to the UL-only network node, the UE may transmit sounding reference signals (SRSs) using a plurality of transmit beams (and thus “sweep” through transmit beams) so that the UL-only network node may measure the SRSs and determine which transmit beam improves reception. Similarly, the UE may repeat SRSs using a same transmit beam so that the UL-only network node may measure the SRSs using a plurality of receive beams (and thus “sweep” through receive beams) and may determine which receive beam improves reception.

[0030] Generally, the UE may perform a random access procedure with the UL-only network node in order to determine a timing advance (TA) value to use when transmitting to the UL-only network node. However, a random access preamble transmitted by the UE may not be received if the TA value to use with the UL-only network node is significantly different (e.g., larger than a length of a cyclic prefix (CP) ) than a TA value to use with the DL-enabled network node. As a result, the UE and the UL-only network node may experience reduced quality and reliability of communications and may even fail to connect (e.g., via the random access procedure) .

[0031] Various aspects relate generally to transmitting SRSs using a plurality of TA values (thus “sweeping” through TA values) . Some aspects more specifically relate to configuring a set of SRS resources that are associated with the plurality of TA values. In some aspects, the set of SRS resources may be further associated with a beam direction pattern. Some aspects more specifically relate to measuring at least one SRS to determine a correct TA value (from the plurality of TA values) and indicating a TA adjustment based at least in part on the correct TA value.

[0032] Particular aspects of the subject matter described in this disclosure can be implemented to realize one or more of the following potential advantages. In some examples, the described techniques can be used to select a correct TA value for a UE to use with a UL-only network node. Accordingly, the UE may use the correct TA value to perform a random access procedure with the UL-only network node or to transmit to the UL-only network node with improved quality and reliability. In some aspects, a DL-enabled network node may configure a set of SRS resources for sweeping the plurality of TA values as well as using a beam direction pattern. Therefore, the UL-only network node may determine a transmit beam for the UE to use or a receive beam for the UL-only network node to use in order to improve quality and reliability of communications. The UL-only network node may communicate at least one measurement (of at least one SRS from the UE) to a DL-enabled network node, such that the DL-enabled network node may transmit a TA adjustment to the UE to use with the UL-only network node in order to improve quality and reliability of communications.

[0033] 5G New Radio (NR) may support enhanced mobile broadband (eMBB) access, Internet of Things (IoT) networks or reduced capability (RedCap) device deployments, ultra-reliable low-latency communication (URLLC) applications, or massive machine-type communication (mMTC) , among other examples. To support these and other target verticals, a wireless communication system may be designed to implement a modularized functional infrastructure, a disaggregated and service-based network architecture, network function virtualization, network slicing, multi-access edge computing, millimeter wave (mmWave) technologies including massive multiple-input multiple-output (MIMO) , beamforming, IoT device or RedCap device connectivity and management, industrial connectivity, licensed and unlicensed spectrum access, sidelink and other device-to-device direct communication (for example, cellular vehicle-to-everything (CV2X) communication) , frequency spectrum expansion, overlapping spectrum use, small cell deployments, non-terrestrial network (NTN) deployments, device aggregation, advanced duplex communication (for example, sub-band full-duplex (SBFD) ) , multiple-subscriber implementations, high-precision positioning, radio frequency (RF) sensing, network energy savings (NES) , low-power signaling and radios, or artificial intelligence or machine learning (AI / ML) , among other examples.

[0034] The foregoing and other technological improvements may support use cases, such as wireless fronthauls, wireless midhauls, wireless backhauls, wireless data centers, extended reality (XR) and metaverse applications, meta services for supporting vehicle connectivity, holographic and mixed reality communication, autonomous and collaborative robots, vehicle platooning and cooperative maneuvering, sensing networks, gesture monitoring, human-brain interfacing, digital twin applications, asset management, and universal coverage applications using non-terrestrial or aerial platforms, among other examples.

[0035] The methods, operations, apparatuses, and techniques described herein may enable one or more of the foregoing technologies or new technologies or support one or more of the foregoing use cases or new use cases.

[0036] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may be or may include elements of a 5G network or a 6G network, among other examples. The wireless communication network 100 may include multiple network nodes 110. For example, in Fig. 1, the wireless communication network 100 includes multiple network nodes 110, including a network node 110a, a network node 110b, and a network node 110c (each of which also may be referred to herein simply as a “network node 110” ) . The network nodes 110 may support communications with multiple UEs 120. For example, in Fig. 1, the network nodes 110 support communication with a UE 120a, a UE 120b, and a UE 120c (each of which also may be referred to herein simply as a “UE 120” ) . In some examples, a UE 120 also may communicate with other UEs 120 and a network node 110 also may communicate with a core network and with other network nodes 110. In Fig. 1, the network nodes 110a and 110b may be downlink-enabled (DL-enabled) , such that UEs 120 may transmit signals to, and receive signals from, the network nodes 110a and 110b. The network node 110c may be an uplink-only (UL-only) network node, such that UEs 120 may transmit signals to, but not receive signals from, the network node 110c.

[0037] The network nodes 110 and the UEs 120 of the wireless communication network 100 communicate using the electromagnetic spectrum, which may be subdivided into various licensed or unlicensed operating bands, frequency ranges, component carriers, or channels that define associated frequencies available for communications. In some examples, each of the network nodes 110 and the UEs 120 may communicate using one or multiple component carriers in one or more operating bands or ranges. Typically, various operating bands are defined as frequency range designations FR1 (410 MHz through 7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz through 52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz through 24.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz through 71 GHz) , FR4 (52.6 GHz through 114.25 GHz) , and FR5 (114.25 GHz through 300 GHz) . Although a portion of FR1 is greater than 6 GHz, FR1 is often referred to (interchangeably) as a “sub-6 GHz” band in some documents and articles. Similarly, FR2 is often referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” band in some documents and articles.

[0038] A network node 110 or a UE 120 may include one or more devices, components, or systems that enable communication with other devices, components, or systems of the wireless communication network 100. For example, a UE 120 and a network node 110 may each include one or more chips, system-on-chips (SoCs) , chipsets, packages, or devices that individually or collectively constitute or comprise a processing system. As shown in Figure 1, each UE 120 includes a processing system 140, each DL-enabled network node includes a processing system 145, and each UL-only network node includes a processing system 150. A processing system (for example, the processing system 140, the processing system 145, or the processing system 150) includes processor (or “processing” ) circuitry in the form of one or multiple processors, microprocessors, processing units (such as central processing units (CPUs) , graphics processing units (GPUs) , neural processing units (NPUs) (also referred to as neural network processors or deep learning processors (DLPs) ) , or digital signal processors (DSPs) ) , processing blocks, application-specific integrated circuits (ASICs) , programmable logic devices (PLDs) , or other discrete gate or transistor logic or circuitry (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “processor” or collectively as “the processor” or “the processor circuitry” ) . Such processors may be individually or collectively configurable or configured to perform various functions or operations described herein. A group of processors collectively configurable or configured to perform a set of functions may include a first processor configurable or configured to perform a first function of the set and a second processor configurable or configured to perform a second function of the set. In some other examples, each of a group of processors may be configurable or configured to perform a same set of functions.

[0039] The processing system 140, the processing system 145, and the processing system 150 may each include memory circuitry in the form of one or multiple memory devices, memory blocks, memory elements, or other discrete gate or transistor logic or circuitry, each of which may include or implement tangible storage media, such as random-access memory, or read-only memory, or combinations thereof (any one or more of which may be generally referred to herein individually as a “memory” or collectively as “the memory” or “the memory circuitry” ) . One or more of the memories may be coupled (for example, operatively coupled, communicatively coupled, electronically coupled, or electrically coupled) with one or more of the processors and may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) that, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors to perform various functions or operations described herein. Additionally, or alternatively, in some examples, one or more of the processors may be configured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software. Software shall be construed broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, applications, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executables, threads of execution, procedures, or functions, among other examples, whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise.

[0040] The processing system 140, the processing system 145, and the processing system 150 may each include or be coupled with one or more modems (such as a cellular (for example, a 5G or 6G compliant) modem) . In some examples, one or more processors of the processing system 140, the processing system 145, or the processing system 150 may include or implement one or more of the modems. The processing system 140, the processing system 145, and the processing system 150 also may include or be coupled with multiple radios (collectively “the radio” ) , multiple RF chains, or multiple transceivers, each of which may in turn be coupled with one or more of multiple antennas. In some examples, one or more processors of the processing system 140, the processing system 145, or the processing system 150 may include or implement one or more of the radios, RF chains, or transceivers. An RF chain may include one or more filters, mixers, oscillators, amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs) , or other devices that convert between an analog signal (such as for transmission or reception via an air interface) and a digital signal (such as for processing by the processing system 140, by the processing system 145, or the processing system 150) .

[0041] A network node 110 and a UE 120 may each include one or multiple antennas or antenna arrays. Typical network nodes 110 and UEs 120 may include multiple antennas, which may be organized or structured into one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays, among other examples. As used herein, the term “antenna” can refer to one or more antennas, one or more antenna panels, one or more antenna groups, one or more sets of antenna elements, or one or more antenna arrays. The term “antenna panel” can refer to a group of antennas (such as antenna elements) arranged in an array or panel, which may facilitate beamforming by manipulating parameters associated with the group of antennas. The term “antenna module” may refer to circuitry including one or more antennas as well as one or more other components (such as filters, amplifiers, or processors) associated with integrating the antenna module into a wireless communication device, such as the network node 110 and the UE 120.

[0042] A network node 110 may be, may include, or also may be referred to as an NR network node, a 5G network node, a 6G network node, a Node B, a gNB, an access point (AP) , a transmission reception point (TRP) , a network entity, a network element, a network equipment, or another type of device, component, or system included in a radio access network (RAN) . In various deployments, a network node 110 may be implemented as a single physical node (for example, a single physical structure) or may be implemented as two or more physical nodes (for example, two or more distinct physical structures) . For example, a network node 110 may be a device or system that implements a part of a radio protocol stack, a device or system that implements a full radio protocol stack (such as a full gNB protocol stack) , or a collection of devices or systems that collectively implement the full radio protocol stack. For example, and as shown, a network node 110 may be an aggregated network node having an aggregated architecture, meaning that the network node 110 may implement a full radio protocol stack that is physically and logically integrated within a single physical structure in the wireless communication network 100. For example, an aggregated network node 110 may include a single standalone base station or a single TRP that operates with a full radio protocol stack to enable or facilitate communication between a UE 120 and a core network of the wireless communication network 100.

[0043] Alternatively, and as also shown, a network node 110 may be a disaggregated network node 110 (sometimes referred to as a disaggregated base station) , having a disaggregated architecture, meaning that the network node 110 may operate with a radio protocol stack that is physically distributed or logically distributed among two or more nodes in the same geographic location or in different geographic locations. In some deployments, disaggregated network nodes 110 may be used in an integrated access and backhaul (IAB) network, in an open radio access network (O-RAN) (such as a network configuration in compliance with the O-RAN Alliance) , or in a virtualized radio access network (vRAN) , also known as a cloud radio access network (C-RAN) , to facilitate scaling by separating network functionality into multiple units or modules that can be individually deployed.

[0044] The disaggregated network nodes 110 of the wireless communication network 100 may include one or more central units (CUs) , one or more distributed units (DUs) , and one or more radio units (RUs) . A CU may host one or more higher layers, such as a radio resource control (RRC) layer, a packet data convergence protocol (PDCP) layer, and a service data adaptation protocol (SDAP) layer, among other examples. A DU may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, or one or more higher physical (PHY) layers depending, at least in part, on a functional split, such as a functional split defined by the 3GPP. In some examples, a DU also may host a lower PHY layer that is configured to perform functions, such as a fast Fourier transform (FFT) , an inverse FFT (IFFT) , beamforming, or physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, among other examples. An RU may perform RF processing functions or lower PHY layer functions, such as an FFT, an IFFT, beamforming, or PRACH extraction and filtering, among other examples, according to a functional split, such as a lower layer split (LLS) . In such an architecture, each RU can be operated to handle over the air (OTA) communication with one or more UEs 120. In some examples, a single network node 110 may include a combination of one or more CUs, one or more DUs, or one or more RUs. In some examples, a CU, a DU, or an RU may be implemented as a virtual unit, such as a virtual central unit (VCU) , a virtual distributed unit (VDU) , or a virtual radio unit (VRU) , among other examples, which may be implemented as a virtual network function, such as in a cloud deployment.

[0045] In some examples, the wireless communication network 100 may be a heterogeneous network that includes network nodes 110 of various types. Different types of network nodes 110 may generally operate on the same or different operating bands, transmit at different power levels, or serve different coverage areas, each of which may be referred to as or associated with a particular cell 130 (for example, a cell 130a and a cell 130b) .

[0046] The UEs 120 may be physically dispersed throughout the coverage area of the wireless communication network 100, and each UE 120 may be stationary or mobile. A UE 120 may be, may include, or also may be referred to as an access terminal, a mobile station, a client device, or a subscriber unit. A UE 120 may be, include, or be coupled with a cellular phone (for example, a smart phone) , a personal digital assistant (PDA) , a wireless modem, a wireless communication device, a handheld device, a laptop computer, a cordless phone, a wireless local loop (WLL) station, a tablet, a camera, a netbook, a smartbook, an ultrabook, a medical device, a biometric device, a wearable device (for example, a smart watch, smart clothing, smart glasses, a smart wristband, or smart jewelry) , a gaming device, an entertainment device (for example, a music device, a video device, or a satellite radio) , an XR device, a vehicular component or sensor, a smart meter or sensor, industrial manufacturing equipment, a Global Navigation Satellite System (GNSS) device (such as a Global Positioning System device or another type of positioning device) , an artificially intelligent robot or other device implementing artificial intelligence, a UE function of a network node, or any other suitable device or function that may communicate in the wireless communication network 100.

[0047] Some UEs 120 may be classified according to different categories in association with different complexities or different capabilities. UEs 120 in a first category may be associated with relatively low complexity or cost such as NB-IoT devices or eMTC UEs. UEs 120 in a second category may include higher complexity or cost devices, such as mission-critical IoT devices, baseline UEs, high-tier UEs, advanced UEs, full-capability UEs, or premium UEs that are capable of URLLC, eMBB, or precise positioning in the wireless communication network 100. A third category of UEs 120 may have mid-tier complexity or capabilities (for example, capabilities between that of the UEs 120 of the first category and the UEs 120 of the second category) . A UE 120 of the third category may be referred to as a reduced capability UE ( “RedCap UE” ) , a mid-tier UE, an NR-Light UE, or an NR-Lite UE, among other examples.

[0048] In some examples, a network node 110 may be, may include, or may operate as an RU, a TRP, or a base station that communicates with one or more UEs 120 via a radio access link (which may be referred to as a “Uu” link) . The radio access link may include a downlink and an uplink. “Downlink” (or “DL” ) refers to a communication direction from a network node 110 to a UE 120, and “uplink” (or “UL” ) refers to a communication direction from a UE 120 to a network node 110. Downlink and uplink resources may include time domain resources (for example, frames, subframes, slots, and symbols) , frequency domain resources (for example, frequency bands, component carriers (CCs) , subcarriers, resource blocks, and resource elements) , and spatial domain resources (for example, particular transmit directions or beams) .

[0049] Frequency domain resources may be subdivided into bandwidth parts (BWPs) . A BWP may be a block of frequency domain resources (for example, a continuous set of resource blocks (RBs) within a full component carrier bandwidth) that may be configured at a UE-specific level. A UE 120 may be configured with both an uplink BWP and a downlink BWP (which may be the same or different) . Each BWP may be associated with its own numerology (indicating a sub-carrier spacing (SCS) and cyclic prefix (CP) ) . A BWP may be dynamically configured or activated (for example, by a network node 110 transmitting a downlink control information (DCI) configuration to the one or more UEs 120) or reconfigured (for example, in real-time or near-real-time) according to changing network conditions in the wireless communication network 100 or specific requirements of one or more UEs 120. An active BWP defines the operating bandwidth of the UE 120 within the operating bandwidth of the serving cell.

[0050] As used herein, a downlink signal may be or include a reference signal, control information, or data. For example, downlink reference signals include a primary synchronization signal (PSS) , a secondary SS (SSS) , an SS block (SSB) (for example, that includes a PSS, an SSS, and a physical broadcast channel (PBCH) ) , a demodulation reference signal (DMRS) , a phase tracking reference signal (PTRS) , a tracking reference signal (TRS) , and a channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) , among other examples. A downlink signal carrying control information or data may be transmitted via a downlink channel. Downlink channels may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Downlink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, downlink control channel communications or downlink data channel communications. A downlink control channel may be specifically used to transmit DCI from a network node 110 to a UE 120. DCI generally contains the information the UE 120 needs to identify RBs in a subsequent subframe and how to decode them, including a modulation and coding scheme (MCS) or redundancy version parameters. Different DCI formats carry different information, such as scheduling information in the form of downlink or uplink grants, slot format indicators (SFIs) , preemption indicators (PIs) , transmit power control (TPC) commands, hybrid automatic repeat request (HARQ) information, new data indicators (NDIs) , among other examples. A downlink data channel may be used to transmit downlink data (for example, user data associated with a UE 120) from a network node 110 to a UE 120. Downlink control channels may include physical downlink control channels (PDCCHs) , and downlink data channels may include physical downlink shared channels (PDSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PDCCH and PDSCH, respectively. For example, a PDCCH can carry DCI, while a PDSCH can carry a MAC control element (MAC-CE) , an RRC message, or user data, among other examples. Each PDSCH may carry one or more transport blocks (TBs) of data.

[0051] As used herein, an uplink signal may include a reference signal, control information, or data. For example, uplink reference signals include a SRS, a PTRS, and a DMRS, among other examples. An uplink signal carrying control information or data may be transmitted via an uplink channel. An uplink channel may include one or more control channels for transmitting control information and one or more data channels for transmitting data. Uplink reference signals may be transmitted in addition to, or multiplexed with, uplink control channel communications or uplink data channel communications. An uplink control channel may be specifically used to transmit uplink control information (UCI) from a UE 120 to a network node 110. An uplink data channel may be used to transmit uplink data (for example, user data associated with a UE 120) from a UE 120 to a network node 110. Uplink control channels may include physical uplink control channels (PUCCHs) , and uplink data channels may include physical uplink shared channels (PUSCHs) . Control information or data communications may be transmitted on a PUCCH and PUSCH, respectively. For example, a PUCCH can carry UCI, while a PUSCH can carry a MAC-CE, an RRC message, or user data, among other examples. UCI can include a scheduling request (SR) , HARQ feedback information (for example, a HARQ acknowledgement (ACK) indication or a HARQ negative acknowledgement (NACK) indication) , uplink power control information (for example, an uplink TPC parameter) , or CSI, among other examples. CSI can include a channel quality indicator (CQI) (indicative of downlink channel conditions to facilitate selection of transmission parameters, such as an MCS, by a network node 110) , a precoding matrix indicator (PMI) , a CSI-RS resource indicator (CRI) (for example, indicative of a beam used to transmit a CSI-RS) , an SS / PBCH resource block indicator (SSBRI) (for example, indicative of a beam used to transmit an SSB) , a layer indicator (LI) , a rank indicator (RI) , or measurement information (for example, a layer 1 (L1) -reference signal received power (RSRP) parameter, a received signal strength indicator (RSSI) parameter, a reference signal received quality (RSRQ) parameter, among other examples) which can be used for beam management, among other examples. Each PUSCH may carry one or more TBs of data.

[0052] The information (for example, data, control information, or reference signal information) transmitted by a network node 110 to a UE 120, or vice versa, may be represented as a sequence of binary bits that are mapped (for example, modulated) to an analog signal waveform (for example, a discrete Fourier transform (DFT) -spread-orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) (DFT-s-OFDM) waveform or a CP-OFDM waveform) that is transmitted by the network node 110 or UE 120 over a wireless communication channel. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145, the processing system 150, or the processing system 140, respectively) may select an MCS (for example, an order of quadrature amplitude modulation (QAM) , such as 64-QAM, 128-QAM, or 256-QAM, among other examples) for a downlink signal or an uplink signal. For example, the network node 110 may select an MCS for a downlink signal in accordance with UCI received from the UE 120 or may transmit, to the UE 120, an indication of an MCS to be applied for an uplink signal.

[0053] A network node 110 or a UE 120 (such as by using the processing system 145, the processing system 150, or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing on the information (such as filtering, amplification, modulation, digital-to-analog conversion, an IFFT operation, multiplexing, interleaving, mapping, or encoding, among other examples) to generate a processed signal in accordance with the selected MCS. In some examples, the network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145, the processing system 150, or the processing system 140, respectively, or one or more coupled encoders or modems) may perform a channel coding operation or a forward error correction (FEC) operation to control errors in transmitted information. For example, the network node 110 or the UE 120 may perform an encoding operation to generate encoded information (such as by selectively introducing redundancy into the information, typically using an error correction code (ECC) , such as a polar code or a low-density parity-check (LDPC) code) . The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145, the processing system 150, or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may further perform spatial processing (for example, precoding) on the encoded information to generate one or more processed or precoded signals for downlink or uplink transmission, respectively. In some examples, the network node 110 or the UE 120 may perform codebook-based precoding or non-codebook-based precoding. Codebook-based precoding may involve selecting a precoder (for example, a precoding matrix) using a codebook. For example, the network node 110 may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120. Non-codebook-based precoding may involve selecting or deriving a precoder based on, or otherwise associated with, one or more downlink or uplink signal measurements. The network node 110 or the UE 120 may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0054] The network node 110 or the UE 120 may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145, the processing system 150, or the processing system 140, respectively, or one or more coupled modems) may perform signal processing (for example, in accordance with the MCS) on the received uplink or downlink signals, respectively (such as filtering, amplification, demodulation, analog-to-digital conversion, an FFT operation, demultiplexing, deinterleaving, de-mapping, equalization, interference cancellation, or decoding, among other examples) , to map the received signal (s) to a sequence of binary bits (for example, received information) that estimates the information transmitted by the network node 110 or the UE 120 via the downlink or uplink signals. The network node 110 or the UE 120 (for example, using the processing system 145, the processing system 150, or the processing system 140, respectively, or a coupled decoder or one or more modems) may decode the received information (such as by using an ECC, a decoding operation, or an FEC operation) to detect errors or correct bit errors in the received information to generate decoded information. The decoded information may estimate the information transmitted via the downlink or uplink signals.

[0055] In some examples, a UE 120 and a network node 110 may perform MIMO communication. MIMO communication generally refers to transmitting or receiving multiple signals (such as multiple layers or multiple data streams) simultaneously over the same time and frequency resources. A network node 110 or a UE 120 may communicate using single-user MIMO or multi-user MIMO (MU-MIMO) , the latter of which being used by a network node 110 to simultaneously transmit signals to multiple UEs 120. MIMO techniques may involve spatial multiplexing (multi-layer transmission) or beamforming. To implement beamforming, the amplitudes or phases of signals transmitted via antenna elements may be modulated and shifted relative to each other (such as by manipulating a phase shift, a phase offset, or an amplitude) to generate one or more beams. For example, a network node 110 may generate one or more beams 170a, and a UE 120 may generate one or more beams 170b. The term “beam” may refer to a directional transmission of a wireless signal toward a receiving device or otherwise in a desired direction, a directional reception of a wireless signal from a transmitting device or otherwise in a desired direction, a direction associated with such a directional transmission or directional reception, a set of directional resources associated with a signal transmission or signal reception (for example, an angle of arrival, a horizontal direction, or a vertical direction) , or a set of parameters or resources associated with one or more aspects of a directional signal, among other examples.

[0056] In some examples, a network node 110 or a UE 120 may implement massive MIMO, which may be associated with an increased (for example, “massive” ) quantity of antennas at the network node 110 or at the UE 120, such as in a network implementing mmWave technology, which enables more precise beamforming or reduced interference. In some examples, the wireless communication network 100 may implement multi-TRP (mTRP) operation (including redundant transmission or reception on multiple TRPs) or non-coherent joint transmission (NC-JT) .

[0057] The network node 110 and the UE 120 may establish a communication link or beam pair, and otherwise increase reliability, throughput, signal strength, or other signal properties for MIMO communications, by performing beam management operations, such as an initial beam acquisition operation, a beam refinement operation, or a beam recovery operation. For example, an initial beam acquisition operation may involve the network node 110 transmitting signals (for example, SSBs or other signals) via respective beams (for example, of the beams 170a of the network node 110) and the UE 120 receiving and measuring the signal (s) via respective beams of multiple beams (for example, from the beams 170b of the UE 120) to identify a best beam (or beam pair) for communication between the UE 120 and the network node 110. A beam refinement operation may involve a first device (for example, the UE 120 or the network node 110) transmitting signal (s) via a subset of beams (for example, identified based on, or otherwise associated with, measurements reported as part of one or more other beam management operations) . A second device (for example, the network node 110 or the UE 120) may receive the signal (s) via a single beam (for example, to identify the best beam for communication from the subset of beams) . The beam (s) may be identified or defined via one or more spatial parameters, such as a transmission configuration indicator (TCI) state or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples.

[0058] Some aspects and techniques as described herein may be implemented, at least in part, using an artificial intelligence (AI) program (for example, referred to herein as an “AI / ML model” ) , such as a program that includes a machine learning (ML) model or an artificial neural network (ANN) model. The AI / ML model may be deployed at one or more devices 175 (for example, one or more network nodes 110, one or more UEs 120, one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples) . For example, in a deployment in which AI / ML functionality is performed independently at a device 175, sometimes referred to as “overlay AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance or portion of the AI / ML model) may be deployed at a UE 120 (for example, by the processing system 140) , a network node 110 (for example, by the processing system 145) , one or more servers, or one or more components of a cloud computing network, among other examples. Additionally, or alternatively, in a deployment where AI / ML functionality is coordinated between different devices 175, sometimes referred to as “coordinated AI / ML, ” or performed at all device and network layers, sometimes referred to as “native AI / ML, ” the AI / ML model (or an instance of the AI / ML model) may be deployed at multiple devices 175 (for example, a first portion of the AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second portion of the AI / ML model may be deployed at a network node 110) . In other examples of coordinated AI / ML or native AI / ML, a first AI / ML model may be deployed at a UE 120 and a second AI / ML model may be deployed at a network node 110. The AI / ML model (s) may be configured to enhance various aspects of the wireless communication network 100 (for example, to increase privacy, reliability, or efficient use of network bandwidth, or to reduce latency, among other examples) . For example, the AI / ML model (s) may be trained to identify patterns or relationships in data corresponding to the wireless communication network 100, a device, or an air interface, among other examples. The AI / ML model (s) may support operational decisions relating to one or more aspects associated with wireless communications devices, networks, or services.

[0059] Accordingly, in some examples, the AI / ML model (s) may enable AI-as-a-Service (for example, an end-to-end AI / ML service via a user plane) for use cases, such as a self-organizing network (SON) , minimization of drive test (MDT) , quality of experience (QoE) , positioning, sensing, predictive mobility, or traffic prediction, among other examples. In some examples, AI-as-a-Service use cases may include measurement collection reporting by a UE 120, device selection criteria (for example, according to a geographical area where measurements are to be collected or UE capabilities to be used to collected measurements) , or reporting configurations (for example, reporting parameters such as location, time, or sensor information, among other examples) . Additionally, or alternatively, the AI / ML model (s) may enable AI / ML procedures (for example, RAN-triggered service establishment, configuration, inferencing using UE-side or network-side models, performance monitoring or management, or capability signaling, among other examples) . Additionally, or alternatively, the AI / ML model (s) may enable RAN-based AI / ML services via one or more application program interfaces (APIs) or management interfaces for use cases, such as beam management, radio resource monitoring (RRM) relaxation, mobility prediction, load prediction, network energy savings, or coverage and capacity improvements, among other examples) .

[0060] In some aspects, the UE 120 may include the processing system 140 and a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may receive a configuration associated with a set of SRS resources and may transmit a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, where the plurality of SRSs are associated with a plurality of TA values. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0061] In some aspects, the DL-enabled network node 110a may include the processing system 145 and a communication manager 160. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 160 may receive, from an uplink-only network node (e.g., UL-only network node 110c) , an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE (e.g., the UE 120) , where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values, and may transmit a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0062] In some aspects, the UL-only network node 110c may include the processing system 150 and a communication manager 165. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 165 may perform at least one measurement of at least one SRS from a UE (e.g., the UE 120) , where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values, and may transmit an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node (e.g., the DL-enabled network node 110a) . Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0063] Fig. 2 is a diagram illustrating an example disaggregated network node architecture 200. One or more components of the example disaggregated network node architecture 200 may be, may include, or may be included in one or more network nodes (such one or more network nodes 110) . The disaggregated network node architecture 200 may include a CU 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or that can communicate indirectly with the core network 220 via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) 250 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 260 or a near-real-time (Near-RT) RIC 270 (for example, via an E2 link) . The CU 210 may communicate with one or more DUs 230 via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs 230 may communicate with one or more RUs 240 via respective fronthaul links. Each of the RUs 240 may communicate with one or more UEs 120 via respective RF access links. In some deployments, a UE 120 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0064] Each of the components of the disaggregated network node architecture 200, including the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, the Near-RT RICs 270, the Non-RT RICs 250, and the SMO Framework 260, may include one or more interfaces or may be coupled with one or more interfaces for transmitting or receiving signals, such as data, control information, or reference signals via a wired or wireless transmission medium.

[0065] In some aspects, the CU 210 may be logically split into one or more CU user plane (CU-UP) units and one or more CU control plane (CU-CP) units. A CU-UP unit may communicate bidirectionally with a CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 may be deployed to communicate with one or more DUs 230, as necessary, for network control and signaling. Each DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. For example, a DU 230 may host various layers, such as an RLC layer, a MAC layer, or one or more PHY layers, such as one or more high PHY layers or one or more low PHY layers. Each layer (which also may be referred to as a module) may be implemented with an interface for communicating signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or for communicating signals with the control functions hosted by the CU 210. Each RU 240 may implement lower layer functionality. In some aspects, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communication with the RU (s) 240 may be controlled by the corresponding DU 230.

[0066] The SMO Framework 260 may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 260 may support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements, which may be managed via an operations and maintenance interface, such as an O1 interface. For virtualized network elements, the SMO Framework 260 may interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) platform 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface, such as an O2 interface. A virtualized network element may include, but is not limited to, a CU 210, a DU 230, an RU 240, a non-RT RIC 250, or a Near-RT RIC 270. In some aspects, the SMO Framework 260 may communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, a 5G NR RAN, or a 6G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 280, via an O1 interface. Additionally, or alternatively, the SMO Framework 260 may communicate directly with each of one or more RUs 240 via a respective O1 interface. In some deployments, this configuration can enable each DU 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0067] The Non-RT RIC 250 may include or may implement a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, AI / ML workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications or features in the Near-RT RIC 270. The Non-RT RIC 250 may be coupled to or may communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 270. The Near-RT RIC 270 may include or may implement a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions via an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or an O-eNB 280 with the Near-RT RIC 270.

[0068] In some aspects, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 270, the Non-RT RIC 250 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 270 and may be received at the SMO Framework 260 or the Non-RT RIC 250 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 250 or the Near-RT RIC 270 may tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 250 may monitor long-term trends and patterns for performance and may employ AI / ML models to perform corrective actions via the SMO Framework 260 (such as reconfiguration via an O1 interface) or via creation of RAN management policies (such as A1 interface policies) .

[0069] The network node 110, the processing system 145 or the processing system 150 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, the RU 240, or any other component (s) of Fig. 1 or Fig. 2 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with sweeping TA values, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 or the processing system 150 of the network node 110, the processing system 140 of the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240 may perform or direct operations of, for example, process 600 of Fig. 6, process 700 of Fig. 7, process 800 of Fig. 8, or other processes as described herein (alone or in conjunction with one or more other processors) . Memory of the network node 110 may store data and program code (or instructions) for the network node 110, the CU 210, the DU 230, or the RU 240. In some examples, the memory of the network node 110 may store data relating to a UE 120, such as RRC state information or a UE context. Memory of a UE 120 may store data and program code (or instructions) for the UE 120, such as context information. In some examples, the memory of the UE 120 or the memory of the network node 110 may include a non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication. For example, the set of instructions, when executed by one or more processors (for example, of the processing system 145, the processing system 150, or the processing system 140) of the network node 110, the UE 120, the CU 210, the DU 230, or the RU 240, may cause the one or more processors to perform process 600 of Fig. 6, process 700 of Fig. 7, process 800 of Fig. 8, or other processes as described herein. In some examples, executing instructions may include running the instructions, converting the instructions, compiling the instructions, or interpreting the instructions, among other examples.

[0070] In some aspects, a UE (e.g., UE 120 or apparatus 900 of Fig. 9) may include means for receiving a configuration associated with a set of SRS resources and means for transmitting a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of TA values. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, processing system 140, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 902 depicted and described in connection with Fig. 9) , or a transmission component (for example, transmission component 904 depicted and described in connection with Fig. 9) , among other examples.

[0071] In some aspects, a downlink-enabled network node (e.g., network node 110, CU 210, DU 230, RU 240, or apparatus 1000 of Fig. 10) may include means for receiving, from an uplink-only network node, an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE, where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values, and means for transmitting a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value. The means for the downlink-enabled network node to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 160, processing system 145, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1002 depicted and described in connection with Fig. 10) , or a transmission component (for example, transmission component 1004 depicted and described in connection with Fig. 10) , among other examples.

[0072] In some aspects, an uplink-only network node (e.g., network node 110, CU 210, DU 230, RU 240, or apparatus 1100 of Fig. 11) may include means for performing at least one measurement of at least one SRS from a UE, where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values, and means for transmitting an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node. The means for the uplink-only network node to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 165, processing system 150, a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, one or more antennas, one or more modems, a reception component (for example, reception component 1102 depicted and described in connection with Fig. 11) , or a transmission component (for example, transmission component 1104 depicted and described in connection with Fig. 11) , among other examples.

[0073] Fig. 3 is a diagram illustrating an example 300 of sweeping beam directions. As shown in Fig. 3, a UE 120 may search for an UL-only network node, such as UL-only network node 110c, UL-only network node 110d, or UL-only network node 110e. Therefore, the UE 120 may sweep through multiple beam directions when transmitting SRSs, such that the UL-only network nodes 110c, 110d, and 110e may perform measurements of the SRSs. Using the measurements, each UL-only network node 110c, 110d, or 110e may determine (or transmit an indication of the measurements to a DL-enabled network node for the DL-enabled network node to determine) a preferred beam direction for the UE 120 to use to communicate with the UL-only network node. In the example 300, the UE 120 sweeps through beam directions 301a, 301b, 301c, 301d, and 301e, but other examples may include additional beam directions or fewer beam directions.

[0074] In some aspects, an UL-only network node (e.g., network node 110c, 110d, or 110e) may additionally, or alternatively, sweep through multiple receive filters (also referred to as “receive beams” ) when performing measurements of the SRSs. Using the measurements, the UL-only network node may determine (or transmit an indication of the measurements to a DL-enabled network node for the DL-enabled network node to determine) a preferred receive filter to use to communicate with the UE 120.

[0075] As described in connection with Fig. 4, the UE 120 may sweep through multiple TA values when transmitting SRSs. Accordingly, in some aspects, the UE 120 may sweep through multiple TA values as well as through multiple beam directions when transmitting SRSs. Therefore, using the measurements, each UL-only network node 110c, 110d, or 110e may determine (or transmit an indication of the measurements to a DL-enabled network node for the DL-enabled network node to determine) a correct TA value along with a preferred beam direction for the UE 120 to use to communicate with the UL-only network node.

[0076] As indicated above, Fig. 3 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 3.

[0077] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 associated with sweeping TA values. As shown in Fig. 4, a DL-enabled network node 110a (e.g., an RU 240 or a device controlling the RU 240, such as a DU 230 or a CU 210) and a UE 120 may communicate with one another (e.g., in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . Additionally, a UL-only network node 110c (e.g., an RU 240 or a device controlling the RU 240, such as a DU 230 or a CU 210) and a UE 120 may communicate with one another (e.g., in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . The DL-enabled network node 110a and the UL-only network node 110c may communicate on a backhaul (e.g., whether wired or wireless) .

[0078] As shown by reference number 405, the DL-enabled network node 110a may transmit (e.g., directly or via an RU 240) , and the UE 120 may receive, a configuration associated with a set of SRS resources. The configuration may be an RRC configuration. For example, as defined in 3GPP specifications, the DL-enabled network node 110a may use an SRS-Config information element (IE) to indicate an SRS-ResourceSet IE including the configuration. Furthermore, as defined in 3GPP specifications, the SRS-ResourceSet IE may indicate an SRS-Resource IE for each SRS resource included in the set of SRS resources.

[0079] In some aspects, at least one TA value may be RRC configured. For example, the DL-enabled network node 110a may indicate at least one TA value in the configuration (associated with a set of SRS resources) . In some aspects, a TA value field may be optional. Accordingly, for an SRS resource not configured with a TA value, the UE 120 may follow a TA group (TAG) identifier (ID) configured in a joint TCI state or a UL TCI state. Therefore, at least one TA value may be a TA value associated with a TAG for the joint TCI state or the UL TCI state. As used herein, “TA group” or “TAG” may refer to a group of beam directions (e.g., defined by TCI states) that use a same TA value. Therefore, a TAG ID may be used to associate a TA value with a group of TCI states. As used herein, a TCI state may be referred to as a “joint” TCI state when the TCI state is configured for both transmission from, and reception at, the UE 120, and a TCI state may be referred to as an “UL” TCI state when the TCI state is configured only for transmission from the UE 120.

[0080] The DL-enabled network node 110a may configure a single TA value in order to disable TA value sweeping. Alternatively, the UE 120 may sweep through a plurality of TA values. The plurality of TA values may include the at least one TA value that is RRC configured, as described above. Additionally, or alternatively, the plurality of TA values may include the at least one TA value associated with a TAG for a joint TCI state or a UL TCI state, as described above.

[0081] In some aspects, the DL-enabled network node 110a may transmit (e.g., directly or via an RU 240) , and the UE 120 may receive, a list of TA values. The list may be RRC configured in a same message as the set of SRS resources or in a separate message. The list of TA values may be associated with a BWP or a CC that the UE 120 will use (e.g., to communicate with the UL-only network node 110c) . The DL-enabled network node 110a may associate each SRS resource, in the set of SRS resources, with a corresponding index from the list of TA values. Alternatively, the DL-enabled network node 110a may associate the set of SRS resources with a set of indices, from the list of TA values, corresponding to the plurality of TA values. The UE 120 may therefore map each SRS resource (in the set of SRS resources) to every TA value in the plurality of TA values. For example, the UE 120 may map each SRS resource sequentially to a TA value associated with a corresponding index in the set of indices (e.g., for a set of SRS resources including SRS1, SRS2, SRS3, and SRS4 and a set of indices including TA1 and TA2, the UE 120 may generate the following pairings: {SRS1, TA1} , {SRS2, TA2} , {SRS3, TA1} , {SRS4, TA2} ) . Alternatively, the UE 120 may map each TA value (indicated by each index in the set of indices) to every SRS resource in the set of SRS resources. For example, the UE 120 may map each TA value sequentially to an SRS resource in the set of SRS resources (e.g., for a set of SRS resources including SRS1, SRS2, SRS3, and SRS4 and a set of indices including TA1 and TA2, the UE 120 may generate the following pairings: {TA1, SRS1} , {TA1, SRS2} , {TA2, SRS3} , {TA2, SRS4} ) .

[0082] Alternatively, the DL-enabled network node 110a may indicate a TA value (in the plurality of TA values) for each SRS resource in the set of SRS resources. Alternatively, the DL-enabled network node 110a may indicate the plurality of TA values to use with the set of SRS resources. The UE 120 may therefore map each SRS resource (in the set of SRS resources) to every TA value in the plurality of TA values. For example, the UE 120 may map each SRS resource sequentially to a TA value in the plurality of TA values (e.g., for a set of SRS resources including SRS1, SRS2, SRS3, and SRS4 and a plurality of TA values including TA1 and TA2, the UE 120 may generate the following pairings: {SRS1, TA1} , {SRS2, TA2} , {SRS3, TA1} , {SRS4, TA2} ) . Alternatively, the UE 120 may map each TA value (in the plurality of TA values) to every SRS resource in the set of SRS resources. For example, the UE 120 may map each TA value sequentially to an SRS resource in the set of SRS resources (e.g., for a set of SRS resources including SRS1, SRS2, SRS3, and SRS4 and a plurality of TA values including TA1 and TA2, the UE 120 may generate the following pairings: {TA1, SRS1} , {TA1, SRS2} , {TA2, SRS3} , {TA2, SRS4} ) .

[0083] In some aspects, the plurality of SRSs are associated with a beam direction pattern. In one example, the UE 120 may group SRS resources (from the set of SRS resources) together that have a same TA configuration (e.g., a same TA value) . Within a group of SRS resources, the UE 120 may sweep across a plurality of transmit beams. Additionally, or alternatively, within a group of SRS resources, the UE 120 may repeat a same transmit beam across SRSs in order to allow the UL-only network node 110c to sweep across a plurality of receive beams. For example, the DL-enabled network node 110a may indicate a number of beam repetitions (e.g., represented by N_rep) to allow for receive beam sweeping. The beam direction pattern may be repeated across groups of SRS resources.

[0084] An example mapping of SRS resources to transmit beams is shown below in Example Table 1. N_rep is set to 2 in the Example Table 1. Example Table 1

[0085] In some aspects, a range for the plurality of TA values may include at least [0, TA value of a first TAG ID] . Accordingly, the range may be from zero to a TA value associated with a first TAG. For example, the UE 120 may assume that the UL-only network node 110c is closer than the DL-enabled network node 110a. Alternatively, a range for the plurality of TA values may include at least [0, Ta_n] , where Ta_n represents an absolute value. Accordingly, the range may be from zero to a maximum TA value (e.g., predefined in a standard or indicated by the DL-enabled network node 110a) . For example, the UL-only network node 110c may be farther from the UE 120 than the DL-enabled network node 110a.

[0086] As shown by reference number 410, the UE 120 may transmit a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, and using the plurality of TA values. As shown by reference number 415, the UL-only network node 110c may perform at least one measurement (e.g., directly or using an RU 240) of at least one SRS (in the plurality of SRSs) . The at least one measurement may be used to determine a correct TA value from the plurality of TA values. For example, the UL-only network node 110c may determine a maximum signal strength (or another similar type of measurement) that can be correlated to an SRS (in the plurality of SRSs) that was transmitted using the correct TA value (in the plurality of TA values) . As shown by reference number 420, the UL-only network node 110c may transmit, and the DL-enabled network node 110a may receive, an indication of the at least one measurement (e.g., on a backhaul) . In one example, the indication may include an indication of the correct TA value that the UL-only network node 110c determined using the at least one measurement. In another example, the indication may include an indication of a timing for the maximum signal strength so that the DL-enabled network node 110a may determine the correlated SRS with the correct TA value. In another example, the indication may include measurement values calculated by the UL-only network node 110c so that the DL-enabled network node 110a may determine a timing for the maximum signal strength and thus the correlated SRS with the correct TA value.

[0087] As shown by reference number 425, the DL-enabled network node 110a may transmit (e.g., directly or via an RU 240) , and the UE 120 may receive, a TA adjustment based at least in part on the correct TA value. In one example, the TA adjustment may indicate the correct TA value as an absolute TA value. In another example, the TA adjustment may indicate a TA adjustment from a current TA value to the correct TA value (e.g., a difference between the current TA value and the correct TA value) .

[0088] In some aspects, the TA adjustment may be included in a MAC-CE. For example, the MAC-CE may be a MAC-CE format applied only for UL-only TRPs. Therefore, the MAC-CE may include a TAG ID, a TA command, an SRS resource ID, and a serving cell ID. For example, the MAC-CE may be encoded as shown below (with “R” representing a reserved bit) : Alternatively, because the MAC-CE is applied only for UL-only TRPs, the TAG ID  may be omitted. For example, the MAC-CE may be encoded as shown below: The TA command may apply to the second TAG ID within a single CC, and a CC index  may be indicated by the serving cell ID.

[0089] Alternatively, the MAC-CE may be a MAC-CE format applied for both DL-enabled TRPs and UL-only TRPs. Therefore, the MAC-CE may include a TAG ID and a TA command. Moreover, the TAG ID may indicate whether an SRS resource ID and a serving cell ID are present (e.g., a first TAG ID may indicate a DL-enabled TRP and thus indicate that an SRS resource ID and a serving cell ID are absent, while a second TAG ID may indicate an UL-only TRP and thus indicate that an SRS resource ID and a serving cell ID are present) . For example, the MAC-CE may be encoded as shown below:

[0090] Alternatively, the MAC-CE may include a TA command, a single bit field, and a serving cell ID. Moreover, the single bit field may indicate whether an SRS resource ID is present (e.g., a “1” or “one” may indicate a DL-enabled TRP and thus indicate that an SRS resource ID is absent, while a “0” or “zero” may indicate an UL-only TRP and thus indicate that an SRS resource ID is present) . For example, the MAC-CE may be encoded as shown below (with “P” representing the single bit field) :

[0091] As used herein, “first TAG ID” may refer to a TAG ID with a lowest index (and that is always applied for the DL-enabled network node 110a) . Alternatively, “first TAG ID” may refer to a TAG ID indicated in a random access response (RAR) that the UE 120 received during initial access. Alternatively, “first TAG ID” may refer to a TAG ID that is indicated in a joint TCI state or a UL TCI state unassociated with pathloss offset.

[0092] The UE 120 may apply the TA adjustment (e.g., as described in connection with Fig. 5) . In some aspects, the UE 120 may transmit, and the UL-only network node 110c may receive (e.g., directly or using the RU 240) , a random access preamble using the correct TA value. Additionally, or alternatively, the UE 120 may transmit, and the UL-only network node 110c may receive (e.g., directly or using the RU 240) , control information (e.g., on a PUCCH) or data (e.g., on a PUSCH) using the correct TA value.

[0093] By using techniques as described in connection with Fig. 4, the DL-enabled network node 110a may determine the correct TA value for the UE 120 to use with the UL-only network node 110c. Accordingly, the UE 120 may use the correct TA value to perform a random access procedure with the UL-only network node 110c, or to transmit to the UL-only network node 110c, with improved quality and reliability.

[0094] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0095] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 500 associated with uplink TA adjustment. As shown in Fig. 5, a transmitted signal 501 may be sent at a first time (e.g., from a DL-enabled network node 110a) and a corresponding received signal 503 may be received at a second time (e.g., at a UE 120) . A difference between the first time and the second time may be used by the UE 120 as a first TA value 505.

[0096] The UE 120 may further be configured with a TA value 507 to use for SRS transmission (e.g., to an UL-only network node 110c) . Therefore, a transmitted SRS 509 may be sent at a third time (e.g., from the UE 120) and a corresponding received SRS 511 may be measured at a fourth time (e.g., at the UL-only network node 110c) . The TA value 507 may be adjusted by a difference 513 between the received SRS signal and a configured time for transmitting the SRS. Accordingly, the UE 120 may use a TA value for transmitting to the UL-only network node 110c that is a combination (e.g., a sum) of the TA value 507 and the difference 513.

[0097] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0098] Fig. 6 is a diagram illustrating an example process 600 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE. Example process 600 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with sweeping TA values.

[0099] As shown in Fig. 6, in some aspects, process 600 may include receiving a configuration associated with a set of SRS resources (block 610) . For example, the UE (e.g., using reception component 902 or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may receive a configuration associated with a set of SRS resources, as described herein.

[0100] As further shown in Fig. 6, in some aspects, process 600 may include transmitting a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, where the plurality of SRSs are associated with a plurality of TA values (block 620) . For example, the UE (e.g., using transmission component 904 or communication manager 906, depicted in Fig. 9) may transmit a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, where the plurality of SRSs are associated with a plurality of TA values, as described herein.

[0101] Process 600 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0102] In a first aspect, the configuration includes an RRC configuration.

[0103] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, at least one TA value, of the plurality of TA values, is indicated in the configuration.

[0104] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, at least one TA value, of the plurality of TA values, includes a TA value associated with a TA group for a joint TCI state or an uplink TCI state.

[0105] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 600 includes receiving (e.g., using reception component 902 or communication manager 906) a list of TA values including the plurality of TA values, where each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a corresponding index from the list of TA values.

[0106] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 600 includes receiving (e.g., using reception component 902 or communication manager 906) a list of TA values including the plurality of TA values, where the set of SRS resources is associated with a set of indices, from the list of TA values, corresponding to the plurality of TA values.

[0107] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value associated with a corresponding index in the set of indices.

[0108] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a TA value in the plurality of TA values.

[0109] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the configuration indicates the plurality of TA values to use with the set of SRS resources.

[0110] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value in the plurality of TA values.

[0111] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, each TA value, in the plurality of TA values, is mapped sequentially to an SRS resource in the set of SRS resources.

[0112] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, the plurality of SRSs are associated with a beam direction pattern.

[0113] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, a range for the plurality of TA values is from zero to a TA value associated with a first TA group.

[0114] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, a range for the plurality of TA values is from zero to a maximum TA value.

[0115] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, process 600 includes receiving (e.g., using reception component 902 or communication manager 906) a TA adjustment that was calculated from at least one measurement of at least one SRS in the plurality of SRSs that were transmitted.

[0116] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the TA adjustment is indicated in a MAC-CE.

[0117] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, the MAC-CE includes a TA command, a TA group ID, an SRS resource ID, and a serving cell ID.

[0118] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, the TA group identifier is used to determine that the SRS resource ID and the serving cell ID are also included.

[0119] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, the MAC-CE includes a TA command, an SRS resource ID, and a serving cell ID, and omits a TA group ID.

[0120] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, the MAC-CE includes a TA command, a single bit field, and a serving cell ID.

[0121] In a twentieth aspect, alone or in combination with one or more of the first through nineteenth aspects, the single bit field is used to determine whether an SRS resource ID is also included.

[0122] Although Fig. 6 shows example blocks of process 600, in some aspects, process 600 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 6. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 600 may be performed in parallel.

[0123] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process 700 performed, for example, at an uplink-only network node or an apparatus of an uplink-only network node. Example process 700 is an example where the apparatus or the uplink-only network node (e.g., uplink-only network node 110c) performs operations associated with sweeping TA values.

[0124] As shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include performing at least one measurement of at least one SRS from a UE, where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values (block 710) . For example, the uplink-only network node (e.g., using reception component 1102 or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may perform at least one measurement of at least one SRS from a UE, where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values, as described herein.

[0125] As further shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include transmitting an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node (block 720) . For example, the uplink-only network node (e.g., using transmission component 1104 or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may transmit an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node, as described herein.

[0126] Process 700 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0127] In a first aspect, process 700 includes receiving (e.g., using reception component 1102 or communication manager 1106) a random access preamble from the UE using the correct TA value.

[0128] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, process 700 includes receiving (e.g., using reception component 1102 or communication manager 1106) control information or data from the UE using the correct TA value.

[0129] Although Fig. 7 shows example blocks of process 700, in some aspects, process 700 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 7. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 700 may be performed in parallel.

[0130] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a downlink-enabled network node or an apparatus of a downlink-enabled network node. Example process 800 is an example where the apparatus or the downlink-enabled network node (e.g., downlink-enabled network node 110) performs operations associated with sweeping TA values.

[0131] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include receiving, from an uplink-only network node, an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE, where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values (block 810) . For example, the downlink-enabled network node (e.g., using reception component 1002 or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may receive, from an uplink-only network node, an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE, where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values, as described herein.

[0132] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include transmitting a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value (block 820) . For example, the downlink-enabled network node (e.g., using transmission component 1004 or communication manager 1006, depicted in Fig. 10) may transmit a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value, as described herein.

[0133] Process 800 may include additional aspects, such as any single aspect or any combination of aspects described below or in connection with one or more other processes described elsewhere herein.

[0134] In a first aspect, the TA adjustment is indicated in a MAC-CE.

[0135] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the MAC-CE includes a TA command, a TA group ID, an SRS resource ID, and a serving cell ID.

[0136] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the TA group identifier indicates that the SRS resource ID and the serving cell ID are also included.

[0137] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the MAC-CE includes a TA command, an SRS resource ID, and a serving cell ID, and omits a TA group ID.

[0138] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the MAC-CE includes a TA command, a single bit field, and a serving cell ID.

[0139] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, the single bit field indicates whether an SRS resource ID is also included.

[0140] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, process 800 includes transmitting (e.g., using transmission component 1004 or communication manager 1006) a configuration associated with a set of SRS resources for the at least one SRS.

[0141] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the configuration includes an RRC configuration.

[0142] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, at least one TA value, of the plurality of possible TA values, is indicated in the configuration.

[0143] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, at least one TA value, of the plurality of possible TA values, includes a TA value associated with a TA group for a joint TCI state or an uplink TCI state.

[0144] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, process 800 includes transmitting (e.g., using transmission component 1004 or communication manager 1006) a list of TA values including the plurality of possible TA values, where each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a corresponding index from the list of TA values.

[0145] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 800 includes transmitting (e.g., using transmission component 1004 or communication manager 1006) a list of TA values including the plurality of possible TA values, where the set of SRS resources is associated with a set of indices, from the list of TA values, corresponding to the plurality of possible TA values.

[0146] In a thirteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through twelfth aspects, each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value associated with a corresponding index in the set of indices.

[0147] In a fourteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through thirteenth aspects, each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a TA value in the plurality of possible TA values.

[0148] In a fifteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourteenth aspects, the configuration indicates the plurality of possible TA values to use with the set of SRS resources.

[0149] In a sixteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifteenth aspects, each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value in the plurality of possible TA values.

[0150] In a seventeenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixteenth aspects, each TA value, in the plurality of possible TA values, is mapped sequentially to an SRS resource in the set of SRS resources.

[0151] In an eighteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventeenth aspects, a range for the plurality of possible TA values is from zero to a TA value associated with a first TA group.

[0152] In a nineteenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighteenth aspects, a range for the plurality of possible TA values is from zero to a maximum TA value.

[0153] Although Fig. 8 shows example blocks of process 800, in some aspects, process 800 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 8. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 800 may be performed in parallel.

[0154] Fig. 9 is a diagram of an example apparatus 900 for wireless communication. The apparatus 900 may be a UE, or a UE may include the apparatus 900. In some aspects, the apparatus 900 includes a reception component 902, a transmission component 904, and a communication manager 906, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 906 is the communication manager 155 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 900 may communicate with another apparatus 908, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 902 and the transmission component 904. The communication manager 906 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 140 described in connection with Fig. 1) of the UE.

[0155] In some aspects, the apparatus 900 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 3-5. Additionally, or alternatively, the apparatus 900 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 600 of Fig. 6, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 900 or one or more components shown in Fig. 9 may include one or more components of the UE described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 9 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0156] The reception component 902 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 908. The reception component 902 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 900. In some aspects, the reception component 902 may include one or more components of the UE described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE.

[0157] The transmission component 904 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 908. In some aspects, one or more other components of the apparatus 900 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 904 for transmission to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 908. In some aspects, the transmission component 904 may include one or more components of the UE described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the UE described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 904 may be co-located with the reception component 902.

[0158] The communication manager 906 may support operations of the reception component 902 or the transmission component 904. For example, the communication manager 906 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 902 or transmission of communications by the transmission component 904. Additionally, or alternatively, the communication manager 906 may generate or provide control information to the reception component 902 or the transmission component 904 to control reception or transmission of communications.

[0159] In some aspects, the reception component 902 may receive (e.g., from the apparatus 908, such as a DL-enabled network node) a configuration associated with a set of SRS resources. The transmission component 904 may transmit (e.g., to an UL-only network node) a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, where the plurality of SRSs are associated with a plurality of TA values.

[0160] In some aspects, the reception component 902 may receive (e.g., from the apparatus 908) a list of TA values including the plurality of TA values, such that each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a corresponding index from the list of TA values. Alternatively, the reception component 902 may receive (e.g., from the apparatus 908) a list of TA values including the plurality of TA values, such that the set of SRS resources is associated with a set of indices, from the list of TA values, corresponding to the plurality of TA values.

[0161] In some aspects, the reception component 902 may receive (e.g., from the apparatus 908) a TA adjustment that was calculated from at least one measurement of at least one SRS in the plurality of SRSs that were transmitted.

[0162] The number and arrangement of components shown in Fig. 9 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 9. Furthermore, two or more components shown in Fig. 9 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 9 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 9 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 9.

[0163] Fig. 10 is a diagram of an example apparatus 1000 for wireless communication. The apparatus 1000 may be a downlink-enabled network node, or a downlink-enabled network node may include the apparatus 1000. In some aspects, the apparatus 1000 includes a reception component 1002, a transmission component 1004, and a communication manager 1006, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1006 is the communication manager 160 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1000 may communicate with another apparatus 1008, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1002 and the transmission component 1004. The communication manager 1006 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) of the downlink-enabled network node.

[0164] In some aspects, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 4-5. Additionally, or alternatively, the apparatus 1000 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1000 or one or more components shown in Fig. 10 may include one or more components of the downlink-enabled network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 10 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0165] The reception component 1002 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1008. The reception component 1002 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1000. In some aspects, the reception component 1002 may include one or more components of the downlink-enabled network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the downlink-enabled network node. In some aspects, the reception component 1002 or the transmission component 1004 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain or output signals for the apparatus 1000 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, or a fronthaul link.

[0166] The transmission component 1004 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1008. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1000 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1004 for transmission to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1008. In some aspects, the transmission component 1004 may include one or more components of the downlink-enabled network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the downlink-enabled network node described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1004 may be co-located with the reception component 1002.

[0167] The communication manager 1006 may support operations of the reception component 1002 or the transmission component 1004. For example, the communication manager 1006 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1002 or transmission of communications by the transmission component 1004. Additionally, or alternatively, the communication manager 1006 may generate or provide control information to the reception component 1002 or the transmission component 1004 to control reception or transmission of communications.

[0168] In some aspects, the reception component 1002 may receive (e.g., from an uplink-only network node) an indication of at least one measurement of at least one SRS from a UE (e.g., the apparatus 1008) , where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The transmission component 1004 may transmit (e.g., to the apparatus 1008) a TA adjustment based at least in part on the correct TA value.

[0169] In some aspects, the transmission component 1004 may transmit (e.g., to the apparatus 1008) a configuration associated with a set of SRS resources for the at least one SRS. Additionally, in some aspects, the transmission component 1004 may transmit (e.g., to the apparatus 1008) a list of TA values including the plurality of possible TA values, such that each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a corresponding index from the list of TA values. Alternatively, in some aspects, the transmission component 1004 may transmit (e.g., to the apparatus 1008) a list of TA values including the plurality of possible TA values, such that the set of SRS resources is associated with a set of indices, from the list of TA values, corresponding to the plurality of possible TA values.

[0170] The number and arrangement of components shown in Fig. 10 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 10. Furthermore, two or more components shown in Fig. 10 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 10 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 10 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 10.

[0171] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus 1100 for wireless communication. The apparatus 1100 may be a uplink-only network node, or a uplink-only network node may include the apparatus 1100. In some aspects, the apparatus 1100 includes a reception component 1102, a transmission component 1104, and a communication manager 1106, which may be in communication with one another (for example, via one or more buses or one or more other components) . In some aspects, the communication manager 1106 is the communication manager 165 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1100 may communicate with another apparatus 1108, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1102 and the transmission component 1104. The communication manager 1106 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 150 described in connection with Fig. 1) of the uplink-only network node.

[0172] In some aspects, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 4-5. Additionally, or alternatively, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 700 of Fig. 7, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1100 or one or more components shown in Fig. 11 may include one or more components of the uplink-only network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 11 may be implemented within one or more components described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components of the set of components may be implemented at least in part as software stored in one or more memories. For example, a component (or a portion of a component) may be implemented as instructions or code stored in a non-transitory computer-readable medium and executable by one or more controllers or one or more processors to perform the functions or operations of the component.

[0173] The reception component 1102 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1108. The reception component 1102 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1100. In some aspects, the reception component 1102 may include one or more components of the uplink-only network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the uplink-only network node. In some aspects, the reception component 1102 or the transmission component 1104 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain or output signals for the apparatus 1100 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, or a fronthaul link.

[0174] The transmission component 1104 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1108. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1100 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1104 for transmission to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1108. In some aspects, the transmission component 1104 may include one or more components of the uplink-only network node described above in connection with Fig. 1, such as a radio, one or more RF chains, one or more transceivers, or one or more modems, each of which may in turn be coupled with one or more antennas of the uplink-only network node described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1104 may be co-located with the reception component 1102.

[0175] The communication manager 1106 may support operations of the reception component 1102 or the transmission component 1104. For example, the communication manager 1106 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1102 or transmission of communications by the transmission component 1104. Additionally, or alternatively, the communication manager 1106 may generate or provide control information to the reception component 1102 or the transmission component 1104 to control reception or transmission of communications.

[0176] In some aspects, the reception component 1102 may perform at least one measurement of at least one SRS from a UE (e.g., the apparatus 1108) , where the at least one measurement is associated with a correct TA value out of a plurality of possible TA values. The transmission component 1104 may transmit (e.g., to a DL-enabled network node) an indication of the at least one measurement.

[0177] In some aspects, the reception component 1102 may receive (e.g., from the apparatus 1108) a random access preamble using the correct TA value. Additionally, or alternatively, the reception component 1102 may receive (e.g., from the apparatus 1108) control information or data using the correct TA value.

[0178] The number and arrangement of components shown in Fig. 11 are provided as an example. In practice, there may be additional components, fewer components, different components, or differently arranged components than those shown in Fig. 11. Furthermore, two or more components shown in Fig. 11 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 11 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 11 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 11.

[0179] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0180] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: receiving a configuration associated with a set of sounding reference signal (SRS) resources; and transmitting a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of timing advance (TA) values.

[0181] Aspect 2: The method of Aspect 1, wherein the configuration comprises a radio resource control (RRC) configuration.

[0182] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein at least one TA value, of the plurality of TA values, is indicated in the configuration.

[0183] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-3, wherein at least one TA value, of the plurality of TA values, comprises a TA value associated with a TA group for a joint transmission configuration indicator (TCI) state or an uplink TCI state.

[0184] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-4, further comprising: receiving a list of TA values including the plurality of TA values, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a corresponding index from the list of TA values.

[0185] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-4, further comprising: receiving a list of TA values including the plurality of TA values, wherein the set of SRS resources is associated with a set of indices, from the list of TA values, corresponding to the plurality of TA values.

[0186] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value associated with a corresponding index in the set of indices.

[0187] Aspect 8: The method of Aspect 6, wherein each TA value, in the plurality of TA values, is mapped sequentially to an SRS resource in the set of SRS resources.

[0188] Aspect 9: The method of any of Aspects 1-4, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a TA value in the plurality of TA values.

[0189] Aspect 10: The method of any of Aspects 1-4, wherein the configuration indicates the plurality of TA values to use with the set of SRS resources.

[0190] Aspect 11: The method of Aspect 10, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value in the plurality of TA values.

[0191] Aspect 12: The method of Aspect 10, wherein each TA value, in the plurality of TA values, is mapped sequentially to an SRS resource in the set of SRS resources.

[0192] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, wherein the plurality of SRSs are associated with a beam direction pattern.

[0193] Aspect 14: The method of any of Aspects 1-13, wherein a range for the plurality of TA values is from zero to a TA value associated with a first TA group.

[0194] Aspect 15: The method of any of Aspects 1-13, wherein a range for the plurality of TA values is from zero to a maximum TA value.

[0195] Aspect 16: The method of any of Aspects 1-15, further comprising: receiving a TA adjustment that was calculated from at least one measurement of at least one SRS in the plurality of SRSs that were transmitted.

[0196] Aspect 17: The method of Aspect 16, wherein the TA adjustment is indicated in a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) .

[0197] Aspect 18: The method of Aspect 17, wherein the MAC-CE includes a TA command, a TA group identifier (ID) , an SRS resource ID, and a serving cell ID.

[0198] Aspect 19: The method of Aspect 18, wherein the TA group identifier is used to determine that the SRS resource ID and the serving cell ID are also included.

[0199] Aspect 20: The method of Aspect 17, wherein the MAC-CE includes a TA command, an SRS resource identifier (ID) , and a serving cell ID, and omits a TA group ID.

[0200] Aspect 21: The method of Aspect 17, wherein the MAC-CE includes a TA command, a single bit field, and a serving cell identifier (ID) .

[0201] Aspect 22: The method of Aspect 21, wherein the single bit field is used to determine whether an SRS resource ID is also included.

[0202] Aspect 23: A method of wireless communication performed by an uplink-only network node, comprising: performing at least one measurement of at least one sounding reference signal (SRS) from a user equipment (UE) , wherein the at least one measurement is associated with a correct timing advance (TA) value out of a plurality of possible TA values; and transmitting an indication of the at least one measurement to a downlink-enabled network node.

[0203] Aspect 24: The method of Aspect 23, further comprising: receiving a random access preamble from the UE using the correct TA value.

[0204] Aspect 25: The method of any of Aspects 23-24, further comprising: receiving control information or data from the UE using the correct TA value.

[0205] Aspect 26: A method of wireless communication performed by a downlink-enabled network node, comprising: receiving, from an uplink-only network node, an indication of at least one measurement of at least one sounding reference signal (SRS) from a user equipment (UE) , wherein the at least one measurement is associated with a correct timing advance (TA) value out of a plurality of possible TA values; and transmitting a TA adjustment to the UE based at least in part on the correct TA value.

[0206] Aspect 27: The method of Aspect 26, wherein the TA adjustment is indicated in a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) .

[0207] Aspect 28: The method of Aspect 27, wherein the MAC-CE includes a TA command, a TA group identifier (ID) , an SRS resource ID, and a serving cell ID.

[0208] Aspect 29: The method of Aspect 28, wherein the TA group identifier indicates that the SRS resource ID and the serving cell ID are also included.

[0209] Aspect 30: The method of Aspect 27, wherein the MAC-CE includes a TA command, an SRS resource identifier (ID) , and a serving cell ID, and omits a TA group ID.

[0210] Aspect 31: The method of Aspect 27, wherein the MAC-CE includes a TA command, a single bit field, and a serving cell identifier (ID) .

[0211] Aspect 32: The method of Aspect 31, wherein the single bit field indicates whether an SRS resource ID is also included.

[0212] Aspect 33: The method of any of Aspects 26-32, further comprising: transmitting a configuration associated with a set of SRS resources for the at least one SRS.

[0213] Aspect 34: The method of Aspect 33, wherein the configuration comprises a radio resource control (RRC) configuration.

[0214] Aspect 35: The method of any of Aspects 33-34, wherein at least one TA value, of the plurality of possible TA values, is indicated in the configuration.

[0215] Aspect 36: The method of any of Aspects 33-35, wherein at least one TA value, of the plurality of possible TA values, comprises a TA value associated with a TA group for a joint transmission configuration indicator (TCI) state or an uplink TCI state.

[0216] Aspect 37: The method of any of Aspects 33-36, further comprising: transmitting a list of TA values including the plurality of possible TA values, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a corresponding index from the list of TA values.

[0217] Aspect 38: The method of any of Aspects 33-36, further comprising: transmitting a list of TA values including the plurality of possible TA values, wherein the set of SRS resources is associated with a set of indices, from the list of TA values, corresponding to the plurality of possible TA values.

[0218] Aspect 39: The method of Aspect 38, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value associated with a corresponding index in the set of indices.

[0219] Aspect 40: The method of Aspect 38, wherein each TA value, in the plurality of possible TA values, is mapped sequentially to an SRS resource in the set of SRS resource s.

[0220] Aspect 41: The method of any of Aspects 33-36, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a TA value in the plurality of possible TA values.

[0221] Aspect 42: The method of any of Aspects 33-36, wherein the configuration indicates the plurality of possible TA values to use with the set of SRS resources.

[0222] Aspect 43: The method of Aspect 42, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value in the plurality of possible TA values.

[0223] Aspect 44: The method of Aspect 42, wherein each TA value, in the plurality of possible TA values, is mapped sequentially to an SRS resource in the set of SRS resources.

[0224] Aspect 45: The method of any of Aspects 33-44, wherein a range for the plurality of possible TA values is from zero to a TA value associated with a first TA group.

[0225] Aspect 46: The method of any of Aspects 33-44, wherein a range for the plurality of possible TA values is from zero to a maximum TA value.

[0226] Aspect 47: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more processors; one or more memories coupled with the one or more processors; and instructions stored in the one or more memories and executable by the one or more processors to cause the apparatus to perform the method of one or more of Aspects 1-46.

[0227] Aspect 48: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-46.

[0228] Aspect 49: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-46.

[0229] Aspect 50: A non-transitory computer-readable medium storing code for wireless communication, the code comprising instructions executable by one or more processors to perform the method of one or more of Aspects 1-46.

[0230] Aspect 51: A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising one or more instructions that, when executed by one or more processors of a device, cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-46.

[0231] Aspect 52: A device for wireless communication, the device comprising a processing system that includes one or more processors and one or more memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-46.

[0232] Aspect 53: An apparatus for wireless communication at a device, the apparatus comprising one or more memories and one or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors individually or collectively configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-46.

[0233] It will be apparent that systems or methods described herein may be implemented in different forms of hardware or a combination of hardware and software. A component being configured to perform a function means that the component has a capability to perform the function, and does not require the function to be actually performed by the component, unless noted otherwise.

[0234] As used herein, the term “determine” or “determining” can encompass one or more of a wide variety of actions. For example, “determining” can include one or more of calculating, computing, processing, deriving, detecting, estimating, investigating, looking up, inferring, ascertaining, measuring, resolving, selecting, choosing, obtaining, identifying, interpreting, demodulating, decoding, reading, establishing, forming or generating, among other examples. In some such examples, determining can involve a processor performing some type of calculating, computing, deriving, estimating, inferring, ascertaining, resolving, predicting or other processing to obtain one or more numerical values, sets, elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, looking up, investigating or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result from a table, a data structure, a database or other memory device or location. In some other such examples, determining can involve a processor identifying, interpreting, demodulating, decoding, detecting, reading or otherwise obtaining some type of value, set, element or other information or result signaled in, for example, a received wireless packet. In some other such examples, determining can involve a processor selecting or choosing one or more values, sets, elements or other information or results from a larger set of values, sets elements or other information or results. In some other such examples, determining can involve a processor performing a measurement, such as on a received signal.

[0235] As used herein, the articles “a” and “an” are intended to refer to one or more items and may be used interchangeably with “one or more” or “at least one. ” As used herein, a phrase referring to “at least one of” or “one or more of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover: a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c. Additionally, as used herein, a phrase referring to “a” or “an” element refers to one or more of such elements acting individually or collectively to perform the recited function (s) . Additionally, as used herein, a “set” can refer to one or more items, and a “subset” can refer to a whole set or less than the whole set, but not an empty set. “Set, ” “group, ” and similar terms are intended to include one or more items and may be used interchangeably with “one or more. ” Furthermore, as used herein, the term “or” is intended to be interpreted in the inclusive sense (such as when referring to a series) and may be used interchangeably with “and / or, ” unless otherwise explicitly indicated (for example, if used in conjunction with “either” or “only one of” ) . For example, “A or B” may include A only, B only, or a combination of A and B. Also, as used herein, the terms “has, ” “have, ” “having, ” “comprise, ” “comprising, ” “include” and “including, ” and derivatives thereof or similar terms are intended to be open-ended terms that do not limit an element that they modify (for example, an element “having” A also may have B) .

[0236] As used herein, the phrase “associated with” is intended to be interpreted in the inclusive sense, unless otherwise explicitly indicated. For example, the phrase “associated with” is not to be construed as a reference to a closed set of conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. Specifically, unless a phrase refers to “associated with only ‘a, ’ ” or the equivalent in context, whatever it is that is “associated with ‘a, ’ ” may be associated with “a” alone or associated with a combination of “a” and one or more other conditions, factors, criteria, elements, components, or actions, among other examples. In various examples, the phrase “associated with” may be interpreted to mean “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” as appropriate in the relevant context unless otherwise explicitly indicated. Furthermore, what follows the phrase “associated with, ” “in association with, ” “in accordance with, ” “based on, ” “based at least in part on, ” “as a function of, ” “in response to, ” “responsive to, ” or “using” is not necessarily the focal point or primary factor associated with the limitation preceding the phrase.

[0237] As used herein, “satisfying a threshold” may, depending on the context, refer to a value being greater than the threshold, greater than or equal to the threshold, less than the threshold, less than or equal to the threshold, equal to the threshold, or not equal to the threshold, among other examples.

[0238] Even though particular combinations of features are recited in the claims or disclosed in the specification, these combinations are not intended to limit the scope of all aspects described herein. Many of these features may be combined in ways not specifically recited in the claims or disclosed in the specification. The disclosure of various aspects includes each dependent claim in combination with every other claim in the claim set.

Claims

1.A user equipment (UE) , comprising:a processing system that includes one or more processors and one or more code storing memories coupled with the one or more processors, the processing system configured to cause the UE to:receive a configuration associated with a set of sounding reference signal (SRS) resources; andtransmit a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of timing advance (TA) values.2.The UE of claim 1, wherein the configuration comprises a radio resource control (RRC) configuration.3.The UE of claim 1, wherein at least one TA value, of the plurality of TA values, is indicated in the configuration.4.The UE of claim 1, wherein at least one TA value, of the plurality of TA values, comprises a TA value associated with a TA group for a joint transmission configuration indicator (TCI) state or an uplink TCI state.5.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to:receive a list of TA values including the plurality of TA values,wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a corresponding index from the list of TA values.6.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to:receive a list of TA values including the plurality of TA values,wherein the set of SRS resources is associated with a set of indices, from the list of TA values, corresponding to the plurality of TA values.7.The UE of claim 6, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is mapped sequentially to a TA value associated with a corresponding index in the set of indices.8.The UE of claim 6, wherein each TA value, in the plurality of TA values, is mapped sequentially to an SRS resource in the set of SRS resources.9.The UE of claim 1, wherein each SRS resource, in the set of SRS resources, is associated with a TA value in the plurality of TA values.10.The UE of claim 1, wherein the configuration indicates the plurality of TA values to use with the set of SRS resources.11.The UE of claim 1, wherein the plurality of SRSs are associated with a beam direction pattern.12.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to:receive a TA adjustment that was calculated from at least one measurement of at least one SRS in the plurality of SRSs that were transmitted.13.The UE of claim 12, wherein the TA adjustment is indicated in a medium access control (MAC) control element (MAC-CE) .14.The UE of claim 13, wherein the MAC-CE includes a TA command, a TA group identifier (ID) , an SRS resource ID, and a serving cell ID.15.The UE of claim 14, wherein the TA group identifier is used to determine that the SRS resource ID and the serving cell ID are also included.16.The UE of claim 13, wherein the MAC-CE includes a TA command, an SRS resource identifier (ID) , and a serving cell ID, and omits a TA group ID.17.The UE of claim 13, wherein the MAC-CE includes a TA command, a single bit field, and a serving cell identifier (ID) .18.The UE of claim 17, wherein the single bit field is used to determine whether an SRS resource ID is also included.19.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:receiving a configuration associated with a set of sounding reference signal (SRS) resources; andtransmitting a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of timing advance (TA) values.20.A non-transitory computer-readable medium storing a set of instructions for wireless communication, the set of instructions comprising:one or more instructions that, when executed by one or more processors of a user equipment (UE) , cause the UE to:receive a configuration associated with a set of sounding reference signal (SRS) resources; andtransmit a plurality of SRSs, using the set of SRS resources, wherein the plurality of SRSs are associated with a plurality of timing advance (TA) values.