Timing advance timer expiry in an uplink dense environment

WO2026199444A1PCT designated stage Publication Date: 2026-10-01QUALCOMM INC +7
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2025/085681
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2025-03-28
Publication Date
2026-10-01

Smart Images

  • Figure CN2025085681_01102026_PF_FP_ABST
    Figure CN2025085681_01102026_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 detect expiry of a timer associated with a first timing advance group (TAG). The UE may suspend, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured physical uplink control channels (PUCCHs), for a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG without releasing configured resources. The UE may further suspend, or maintain, the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs for a second TCI state. Numerous other aspects are described.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TIMING ADVANCE TIMER EXPIRY IN AN UPLINK DENSE ENVIRONMENTFIELD OF THE DISCLOSURE

[0001] Aspects of the present disclosure generally relate to wireless communication and specifically relate to techniques, apparatuses, and methods associated with timing advance timer expiry in uplink dense deployments. 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] The systems, methods, and devices of this disclosure each have several innovative aspects, no single one of which is solely responsible for the desirable attributes disclosed herein.

[0005] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a user equipment (UE) . The method may include detecting expiry of a timer associated with a first timing advance group (TAG) . The method may include suspending, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured physical uplink control channels (PUCCHs) , for a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG without releasing configured resources associated with the first TCI state.

[0006] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network node. The method may include detecting expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG, wherein the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG. The method may include transmitting an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and wherein the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state.

[0007] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a UE. The method may include detecting expiry of a timer associated with a first TAG. The method may include releasing, in response to detecting the expiry of the timer, a sounding reference signal (SRS) configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0008] Some aspects described herein relate to a method of wireless communication performed by a network node. The method may include detecting expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG. The method may include refraining from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0009] 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 detect expiry of a timer associated with a first TAG. The processing system may be configured to cause the UE to suspend, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs, for a first TCI state associated with the first TAG without releasing configured resources associated with the first TCI state.

[0010] Some aspects described herein relate to a network node. The 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 network node to detect expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG, wherein the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG. The processing system may be configured to cause the network node to transmit an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and wherein the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state.

[0011] 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 detect expiry of a timer associated with a first TAG. The processing system may be configured to cause the UE to release, in response to detecting the expiry of the timer, an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0012] Some aspects described herein relate to a network node. The 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 network node to detect expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG. The processing system may be configured to cause the network node to refrain from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0013] 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 detect expiry of a timer associated with a first TAG. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to suspend, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs, for a first TCI state associated with the first TAG without releasing configured resources associated with the first TCI state.

[0014] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to detect expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG, wherein the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to transmit an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and wherein the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state.

[0015] 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 detect expiry of a timer associated with a first TAG. The set of instructions, when executed by one or more processors of the UE, may cause the UE to release, in response to detecting the expiry of the timer, an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0016] Some aspects described herein relate to a non-transitory computer-readable medium that stores a set of instructions for wireless communication by a network node. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to detect expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG. The set of instructions, when executed by one or more processors of the network node, may cause the network node to refrain from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0017] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for detecting expiry of a timer associated with a first TAG. The apparatus may include means for suspending, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs, for a first TCI state associated with the first TAG without releasing configured resources associated with the first TCI state.

[0018] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for detecting expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG, wherein the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG. The apparatus may include means for transmitting an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and wherein the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state.

[0019] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for detecting expiry of a timer associated with a first TAG. The apparatus may include means for releasing, in response to detecting the expiry of the timer, an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0020] Some aspects described herein relate to an apparatus for wireless communication. The apparatus may include means for detecting expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG. The apparatus may include means for refraining from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0021] 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

[0022] 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.

[0023] Fig. 1 is a diagram illustrating an example of a wireless communication network.

[0024] Fig. 2 is a diagram illustrating an example associated with suspending configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured physical uplink control channels.

[0025] Fig. 3A is a diagram illustrating an example associated with suspending configured uplink grants for a single transmit-receive point (TRP) .

[0026] Fig. 3B is a diagram illustrating an example associated with suspending configured uplink grants for multiple TRPs.

[0027] Fig. 4 is a diagram illustrating an example suspending dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions.

[0028] Fig. 5 is a diagram illustrating an example associated with releasing resources for configured downlink assignments, configured uplink grants, and semi-persistent channel state information reporting.

[0029] Fig. 6A is a diagram illustrating an example associated with releasing sounding reference signal (SRS) configurations.

[0030] Fig. 6B is a diagram illustrating an example associated with suspending SRS configurations.

[0031] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by a user equipment (UE) .

[0032] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by a network node.

[0033] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by a UE.

[0034] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process performed, for example, by a network node.

[0035] Figs. 11 and 12 are diagrams of example apparatuses for wireless communication.DETAILED DESCRIPTION

[0036] 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.

[0037] Generally, a UE maintains timing alignment (TA) for uplink transmissions. The TA ensures that the UE accounts for travel time for a downlink message from a network node (a DL-enabled network node in UL dense environments) to the UE when the UE determines timing for transmitting for an uplink message (as instructed by the downlink message) . Because multiple transmit-receive points (TRPs) may use a same TA, the UE may track validity of a TA group (TAG) that can be associated with multiple transmissions. According to Third Generation Partnership Project (3GPP) specifications, the TAG is valid as long as a TimeAlignmentTimer associated with the TAG is not expired.

[0038] When the TimeAlignmentTimer expires, the UE usually releases configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured physical uplink control channels (PUCCHs) associated with the TAG. For example, 3GPP specifications instruct a UE to clear configured downlink assignments and clear configured uplink grants for a transmission configuration indictor (TCI) state in response to expiry of the TimeAlignmentTimer for a TAG associated with the TCI state. As used herein, “release” or “clear” may refer to discarding a configuration by deleting (or otherwise removing) the configuration from memory. In other words, a UE may be unable to reconstruct (or otherwise recover) information about a released or cleared configuration at a future time.

[0039] However, in a UL dense deployment, releasing configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs would cause the UE to experience radio link failure (RLF) because the UE generally shares such resources between a DL-enabled TRP and multiple UL-only TRPs. As a result, the UE would waste power and processing resources in recovering from the RLF as well as incurring latency before connection is re-established.

[0040] Various aspects relate generally to suspending configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a TCI state in response to expiry of a timer associated with a TAG associated with the TCI state and without releasing configured resources for the TCI state. As used herein, “suspend” may refer, in combination with assignments, grants, or channels, to halting transmission (according to the grants or on the channels) or reception (according to the assignments) without discarding a corresponding configuration from memory. Additionally, or alternatively, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for the TCI state may be suspended in response to the expiry of the timer. Additionally, or alternatively, a sounding reference signal (SRS) configuration may be suspended or released in response to the expiry of the timer.

[0041] 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, upon expiration of a timer (e.g., TimeAlignmentTimer) associated with a TAG, RLF may be avoided by the UE suspending the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs. As a result, the UE may resume the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs at a future time (e.g., in response to an indication of a new TCI state that is associated with a valid TAG) . As used herein, “resume” may refer, in combination with assignments, grants, or channels, to re-starting transmission (according to the grants or on the channels) or reception (according to the assignments) by using a corresponding configuration that was retained in memory (e.g., during suspension) . The UE may similarly resume SRS transmissions (according to the SRS configuration) when the SRS configuration follows a generally indicated TCI state (and thus follows the indication of the new TCI state) . On the other hand, the UE may release the SRS configuration in order to conserve memory when the SRS configuration explicitly indicated the TCI state associated with an expired TAG.

[0042] 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.

[0043] 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.

[0044] 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.

[0045] 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 UL-only network node, such that UEs 120 may transmit signals to, but not receive signals from, the network node 110c.

[0046] 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.

[0047] 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 Fig. 1, each UE 120 includes a processing system 140 and each network node 110 includes a processing system 145. A processing system (for example, the processing system 140 or the processing system 145) 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.

[0048] The processing system 140 and the processing system 145 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. One or more of the memories may individually or collectively store processor-executable code or instructions (such as software) (for example, which may be referred to as “one or more code-storing memories” or “code-storing memory circuitry” ) . For example, “code-storing memory” or “code-storing memory circuitry” refers to memory (or memory circuitry) that is configured to store processor-executable code or instructions. The processor-executable code or instructions, when executed by one or more of the processors, may configure one or more of the processors (or processing circuitry) 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.

[0049] The processing system 140 and the processing system 145 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 or the processing system 145 may include or implement one or more of the modems. The processing system 140 and the processing system 145 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 or the processing system 145 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 or by the processing system 145) .

[0050] 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.

[0051] 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 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.

[0052] Alternatively, 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.

[0053] 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 CU can communicate with a core network either directly (for example, via a backhaul link) or indirectly (for example, via one or more disaggregated control units, such as a non-real-time (Non-RT) RAN intelligent controller (RIC) associated with a Service Management and Orchestration (SMO) framework or a near-real-time (Near-RT) RIC) . 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. A CU may communicate with one or more DUs via respective midhaul links, such as via F1 interfaces. Each of the DUs may communicate with one or more RUs via respective fronthaul links. Each of the RUs 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.

[0054] 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 (for example, an open cloud (O-Cloud) platform) . An SMO framework may support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements.

[0055] 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) .

[0056] 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.

[0057] 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.

[0058] 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) .

[0059] 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.

[0060] 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.

[0061] 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 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.

[0062] 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 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.

[0063] A network node 110 or a UE 120 (such as by using the processing system 145 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 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 or one or more 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 110a or the UE 120a 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 110a may provide precoding information indicating which precoder, defined by the codebook, is to be used by the UE 120a. 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 110a or the UE 120a may transmit the processed downlink or uplink signals, respectively, via one or more antennas.

[0064] The network node 110a or the UE 120a may receive uplink signals or downlink signals, respectively, via one or more antennas. The network node 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 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 110a or the UE 120a (for example, using the processing system 145 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.

[0065] 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 160a, and a UE 120 may generate one or more beams 160b. 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.

[0066] 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) .

[0067] 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 160 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 160 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 TCI state or a quasi co-location (QCL) parameter, among other examples.

[0068] 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 165 (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 165, 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 165, 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 165 (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.

[0069] 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.

[0070] In some aspects, the UE 120 may include a processing system 140 with a communication manager 150. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may detect expiry of a timer associated with a first TAG and may suspend, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs, for a first TCI state associated with the first TAG without releasing configured resources associated with the first TCI state. Additionally, or alternatively, as described in more detail elsewhere herein, the communication manager 150 may detect expiry of a timer associated with a first TAG and may release, in response to detecting the expiry of the timer, an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state. Additionally, or alternatively, the communication manager 150 may perform one or more other operations described herein.

[0071] In some aspects, the network node 110 may include a processing system 145 with a communication manager 155. As described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may detect expiry of a timer (e.g., at a UE 120) associated with a first TAG, wherein the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG; and may transmit an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and wherein the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state. Additionally, or alternatively, as described in more detail elsewhere herein, the communication manager 155 may detect expiry of a timer (e.g., at a UE 120) associated with a first TAG and may refrain from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state. Additionally, or alternatively, the communication manager 155 may perform one or more other operations described herein.

[0072] The network node 110, the processing system 145 of the network node 110, the UE 120, the processing system 140 of the UE 120, or any other component (s) of Fig. 1 may implement one or more techniques or perform one or more operations associated with TA timer expiry in an uplink dense environment, as described in more detail elsewhere herein. For example, the processing system 145 of the network node 110, or the processing system 140 of the UE 120 may perform or direct operations of, for example, process 700 of Fig. 7, process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, 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. 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 or the processing system 140) of the network node 110, or the UE 120, may cause the one or more processors to perform process 700 of Fig. 7, process 800 of Fig. 8, process 900 of Fig. 9, process 1000 of Fig. 10, 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.

[0073] In some aspects, a UE (e.g., the UE 120 or apparatus 1100 of Fig. 11) may include means for detecting expiry of a timer associated with a first TAG and means for suspending, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs, for a first TCI state associated with the first TAG without releasing configured resources associated with the first TCI state. Additionally, or alternatively, the UE may include means for detecting expiry of a timer associated with a first TAG and means for releasing, in response to detecting the expiry of the timer, an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state. The means for the UE to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 150, 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 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.

[0074] In some aspects, a network node (e.g., the network node 110, an RU, a DU, a CU, or apparatus 1200 of Fig. 12) may include means for detecting expiry of a timer (e.g., at a UE) associated with a first TAG, wherein the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG; and means for transmitting an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and wherein the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state. Additionally, or alternatively, the network node may include means for detecting expiry of a timer (e.g., at a UE) associated with a first TAG and means for refraining from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state. The means for the network node to perform operations described herein may include, for example, one or more of communication manager 155, 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 1202 depicted and described in connection with Fig. 12) , or a transmission component (for example, transmission component 1204 depicted and described in connection with Fig. 12) , among other examples.

[0075] Fig. 2 is a diagram illustrating an example 200 associated with suspending configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs. As shown in Fig. 2, a network node 110 (e.g., an RU or a device controlling the RU, such as a DU or a CU) and a UE 120 may communicate with one another (e.g., OTA in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . The network node 110 may be a DL-enabled network node in an UL dense deployment (e.g., as described above in connection with Fig. 1) . In particular, the network node 110 may be the DL-enabled network node for deployments with single DCI (sDCI) and two TAs (e.g., for UL-only network nodes) .

[0076] As shown by reference number 205, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a configuration for downlink assignments. As used herein, “downlink assignments” may refer to a set of downlink assignments that includes one or more assignments. The configuration may include an SPS-Config information element (IE) (e.g., as defined in 3GPP specifications) . The configuration may be included in an RRC message.

[0077] Additionally, or alternatively, as shown by reference number 210, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a configuration for uplink grants. As used herein, “uplink grants” may refer to a set of uplink grants that includes one or more grants. The configuration may include a ConfiguredGrantConfig IE (e.g., as defined in 3GPP specifications) . The configuration may be included in an RRC message.

[0078] Additionally, or alternatively, as shown by reference number 215, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a configuration for PUCCHs. As used herein, “PUCCHs” may refer to a set of PUCCHs that includes one or more PUCCHs. The configuration may include a PUCCH-Config IE (e.g., as defined in 3GPP specifications) . The configuration may be included in an RRC message.

[0079] As shown by reference number 220, the UE 120 may detect expiry of a timer associated with a first TAG. For example, the UE 120 may detect expiry of a TimeAlignmentTimer associated with a TAG IE representing the first TAG. The timer may expire when the UE 120 has not received a TA command, from the network node 110, for the first TAG in a period of time that exceeds a length of the timer. The length of the timer may be common (e.g., configured at a cell level using a system information block (SIB) message) or dedicated (e.g., configured for the UE 120 using an RRC message) .

[0080] As shown by reference number 225, the UE 120 may suspend configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG. The UE 120 may suspend the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs in response to detecting the expiry of the timer. Additionally, the UE 120 may suspend the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs based at least in part on the UE 120 being in an UL dense deployment. For example, the UE 120 may determine that the UE 120 is using a single TRP (sTRP) for downlink and multiple TRPs (mTRP) for uplink (also referred to as an “asymmetric DL sTRP / UL mTRP deployment” ) . In some aspects, the UE 120 may have explicit knowledge of the TRPs with which the UE 120 is communicating. Alternatively, the UE 120 may infer knowledge of the TRPs using TCI states configured for the UE 120.

[0081] The UE 120 may suspend the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs without releasing configured resources. By suspending, rather than releasing, the UE 120 halts transmission (according to the configured uplink grants and on the configured PUCCHs) and reception (by refraining from monitoring according to the configured downlink assignments) without discarding the configurations (e.g., as described above in connection with reference numbers 205, 210, and 215) from memory.

[0082] In some aspects, the first TCI state may be associated with a single TRP. For example, the network node 110 may indicate a single (UL or joint) TCI state to use in beam indication DCI. Therefore, the UE 120 may suspend the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs for the single TRP (e.g., as described in connection with Fig. 3A) .

[0083] Alternatively, the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs may be further associated with a second TCI state. For example, the network node 110 may indicate two (UL or joint) TCI states to use in beam indication DCI. The network node 110 may indicate the first TCI state as well as the second TCI state in order to configure the UE 120 for non-coherent joint transmission (NCJT) or for coherent joint transmission (CJT) . In some aspects, the UE 120 may suspend the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs for both the first TCI state and the second TCI state. Alternatively, the UE 120 may maintain the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs for the second TCI state (e.g., as described in connection with Fig. 3B) in response to a second TAG, associated with the second TCI state, being valid. As used herein, a TAG may be described as “valid” when a timer associated with the TAG is not expired.

[0084] Although the timer is maintained by the UE 120 (e.g., per 3GPP specifications) , the network node 110 may similarly track a time since the network node 110 transmitted a TA command to the UE 120. Therefore, the network node 110 may estimate when the timer at the UE 120 expires. Accordingly, the network node 110 may, in response to expiry of the timer at the UE 120, refrain from transmitting according to the configured downlink assignments and refrain (or instruct an UL-only network node to refrain) from monitoring according to the configured uplink grants and on the configured PUCCHs.

[0085] Additionally, or alternatively, the network node 110 may determine (e.g., in response to expiry of the timer at the UE 120) to switch the UE 120 to a new TCI state that is associated with a second TAG that is valid. Accordingly, as shown by reference number 230, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of the new TCI state to use, which is associated with the second TAG that is valid. The indication may be included in a MAC-CE or in DCI, among other examples.

[0086] As shown by reference number 235, the UE 120 may resume the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the configured resources (that were not released) and the new TCI state. Accordingly, the indication of the new TCI state may trigger resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs. By resuming, the UE 120 re-starts transmission (according to the configured uplink grants and on the configured PUCCHs) and reception (by monitoring according to the configured downlink assignments) using the configurations (e.g., as described above in connection with reference numbers 205, 210, and 215) that were maintained in memory during suspension.

[0087] By using techniques as described in connection with Fig. 2, the UE 120 suspends the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs rather than releasing the same. Accordingly, the UE 120 may resume the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs in response to the indication of the new TCI state. As a result, the UE 120 may prevent RLF in the UL dense deployment that may be caused by releasing the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs.

[0088] As indicated above, Fig. 2 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 2.

[0089] Fig. 3A is a diagram illustrating an example 300 associated with suspending configured uplink grants for a single TRP. As shown in Fig. 3A, a DL-enabled network node 110a, a first UL-only network node 110b, and a second UL-only network node 110c may communicate with a UE 120 (e.g., OTA in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . Although the example 300 is described in connection with two UL-only network nodes, other examples may include fewer UL-only network nodes (e.g., one UL-only network node) or additional UL-only network nodes (e.g., three UL-only network nodes, four UL-only network nodes, and so on) .

[0090] As shown in Fig. 3A, the DL-enabled network node 110a may transmit DCI 301 (or another type of indication) to the UE 120 that indicates a TCI state associated with the UL-only network node 110b. Additionally, the DL-enabled network node 110a may transmit a TA command 303 to the UE 120 that re-starts a timer for a TAG associated with the TCI state. A length of the timer is represented by reference number 305.

[0091] Consistent with the indication from the DL-enabled network node 110a, the UE 120 may transmit a PUSCH message 307 (or another type of uplink message) to the UL-only network node 110b using the TCI state. For example, the UE 120 may transmit the PUSCH message 307 according to a configured uplink grant for the UE 120.

[0092] As further shown in Fig. 3A, the timer may expire, and so the UE 120 may suspend the configured uplink grant. To trigger resumption of the configured uplink grant, the DL-enabled network node 110a may transmit DCI 309 (or another type of indication) to the UE 120 that indicates a new TCI state associated with the UL-only network node 110c. The new TCI state may be associated with a TAG that is valid. Accordingly, the UE 120 may resume the configured uplink grant and may transmit, according to the configured uplink grant, a PUSCH message 311 (or another type of uplink message) to the UL-only network node 110c using the new TCI state.

[0093] Fig. 3B is a diagram illustrating an example 350 associated with suspending configured uplink grants for multiple TRPs. As shown in Fig. 3B, a DL-enabled network node 110a, a first UL-only network node 110b, and a second UL-only network node 110c may communicate with a UE 120 (e.g., OTA in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . Although the example 300 is described in connection with two UL-only network nodes, other examples may include fewer UL-only network nodes (e.g., one UL-only network node) or additional UL-only network nodes (e.g., three UL-only network nodes, four UL-only network nodes, and so on) .

[0094] As shown in Fig. 3B, the DL-enabled network node 110a may transmit DCI 301 (or another type of indication) to the UE 120 that indicates a first TCI state associated with the UL-only network node 110b along with a second TCI state associated with the UL-only network node 110c. Additionally, the DL-enabled network node 110a may transmit a TA command 303 to the UE 120 that re-starts a timer for a first TAG associated with the first TCI state and a timer for a second TAG associated with the second TCI state. A length of the timer for the first TAG is represented by reference number 305a, and a length of the timer for the second TAG is represented by reference number 305b.

[0095] Consistent with the indication from the DL-enabled network node 110a, the UE 120 may transmit a PUSCH message 307 (or another type of uplink message) to the UL-only network node 110b using the first TCI state and to the UL-only network node 110c using the second TCI state (e.g., according to a NCJT configuration or a CJT configuration) . The UE 120 may transmit the PUSCH message 307 according to a configured uplink grant for the UE 120.

[0096] As further shown in Fig. 3B, the timer for the first TAG may expire, and so the UE 120 may suspend the configured uplink grant for the first TCI state. However, the second TAG may remain valid, such that the UE 120 maintains the configured uplink grant for the second TCI state. Accordingly, the UE 120 may transmit, according to the configured uplink grant, a PUSCH message 311 (or another type of uplink message) to the UL-only network node 110c using the second TCI state.

[0097] As indicated above, Figs. 3A-3B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 3A-3B.

[0098] Fig. 4 is a diagram illustrating an example 400 suspending dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions. As shown in Fig. 4, a network node 110 (e.g., an RU or a device controlling the RU, such as a DU or a CU) and a UE 120 may communicate with one another (e.g., OTA in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . The network node 110 may be a DL-enabled network node in an UL dense deployment (e.g., as described above in connection with Fig. 1) . In particular, the network node 110 may be the DL-enabled network node for deployments with sDCI and two TAs (e.g., for UL-only network nodes.

[0099] As shown by reference number 405, the UE 120 may detect expiry of a timer associated with a first TAG. For example, the UE 120 may detect expiry of a TimeAlignmentTimer associated with a TAG IE representing the first TAG. The timer may expire when the UE 120 has not received a TA command, from the network node 110, for the first TAG in a period of time that exceeds a length of the timer. The length of the timer may be common (e.g., configured at a cell level using a SIB message) or dedicated (e.g., configured for the UE 120 using an RRC message) .

[0100] As shown by reference number 410, the UE 120 may suspend dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for a first TCI state associated with the first TAG. As used herein, “suspend” may refer, in combination with transmissions, to cancelling the transmissions. Additionally, “suspend” may refer, in combination with dynamic transmissions for a TCI state, to discarding future DCI that schedules transmissions for the TCI state. The UE 120 may suspend the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions in response to detecting the expiry of the timer. Additionally, the UE 120 may suspend the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions based at least in part on the UE 120 being in an UL dense deployment. For example, the UE 120 may determine that the UE 120 is in an asymmetric DL sTRP / UL mTRP deployment. In some aspects, the UE 120 may have explicit knowledge of the TRPs with which the UE 120 is communicating. Alternatively, the UE 120 may infer knowledge of the TRPs using TCI states configured for the UE 120.

[0101] In some aspects, the first TCI state may be associated with a single TRP. For example, the network node 110 may indicate a single (UL or joint) TCI state to use in beam indication DCI. Therefore, the UE 120 may suspend the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions for the single TRP.

[0102] Alternatively, the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions may be further associated with a second TCI state. For example, the network node 110 may indicate two (UL or joint) TCI states to use in DCI, in beam indication DCI. In some aspects, the UE 120 may suspend the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions for both the first TCI state and the second TCI state. Alternatively, the UE 120 may maintain the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions for the second TCI state in response to a second TAG, associated with the second TCI state, being valid.

[0103] As shown by reference number 415, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, DCI scheduling a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission. In response to suspending the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions, the UE 120 may discard the DCI, as shown by reference number 420. Alternatively, if the DCI indicates a second TCI state (in addition to the first TCI state) , and the second TCI state is associated with a valid TAG (e.g., as described above) , the UE 120 may proceed with the dynamic downlink transmission or the dynamic uplink transmission using the second TCI state (and without using the first TCI state) . Therefore, similarly as described in connection with Fig. 3B, the UE 120 may only partially suspend the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions.

[0104] Although the timer is maintained by the UE 120 (e.g., per 3GPP specifications) , the network node 110 may similarly track a time since the network node 110 transmitted a TA command to the UE 120. Therefore, the network node 110 may estimate when the timer at the UE 120 expires. Accordingly, the network node 110 may, in response to expiry of the timer at the UE 120, refrain from transmitting DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission.

[0105] Example 400 of Fig. 4 may be combined with example 200 of Fig. 2. For example, in response to the expiry of the timer, the UE 120 may suspend the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions as well as suspend configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs.

[0106] As indicated above, Fig. 4 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 4.

[0107] Fig. 5 is a diagram illustrating an example 300 associated with releasing resources for configured downlink assignments, configured uplink grants, and semi-persistent CSI reporting. As shown in Fig. 5, a network node 110 (e.g., an RU or a device controlling the RU, such as a DU or a CU) and a UE 120 may communicate with one another (e.g., OTA in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . The network node 110 may be a DL-enabled network node in an UL dense deployment (e.g., as described above in connection with Fig. 1) .

[0108] As shown by reference number 505, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a configuration for downlink assignments. The configuration may include an SPS-Config IE (e.g., as defined in 3GPP specifications) . The configuration may be included in an RRC message.

[0109] Additionally, or alternatively, as shown by reference number 510, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a configuration for uplink grants. The configuration may include a ConfiguredGrantConfig IE (e.g., as defined in 3GPP specifications) . The configuration may be included in an RRC message.

[0110] Additionally, or alternatively, as shown by reference number 515, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, a configuration for semi-persistent CSI reporting. The configuration may include a CSI-ReportConfig IE (e.g., as defined in 3GPP specifications) . The configuration may be included in an RRC message.

[0111] As shown by reference number 520, the UE 120 may detect expiry of a timer associated with a first TAG. For example, the UE 120 may detect expiry of a TimeAlignmentTimer associated with a TAG IE representing the first TAG. The timer may expire when the UE 120 has not received a TA command, from the network node 110, for the first TAG in a period of time that exceeds a length of the timer. The length of the timer may be common (e.g., configured at a cell level using a SIB message) or dedicated (e.g., configured for the UE 120 using an RRC message) .

[0112] As shown by reference number 525, the UE 120 may release resources for the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the semi-persistent CSI reporting. The UE 120 may release the resources in response to detecting the expiry of the timer. Additionally, the UE 120 may release the resources based at least in part on the UE 120 being in an UL dense deployment. For example, the UE 120 may determine that the UE 120 is in an asymmetric DL sTRP / UL mTRP deployment. In some aspects, the UE 120 may have explicit knowledge of the TRPs with which the UE 120 is communicating. Alternatively, the UE 120 may infer knowledge of the TRPs using TCI states configured for the UE 120.

[0113] Additionally, the UE 120 may release the resources based at least in part on the first TCI state being associated with a DL TRP and the UE 120 not being configured for cross-carrier scheduling. For example, the UE 120 may determine that expiry of the first TCI state will inhibit the UE 120 receiving instructions from the DL TRP (because the UE 120 is not configured to be scheduled on a different carrier) , such that the UE 120 should release the resources in order to conserve memory. Alternatively, if the UE 120 is configured for cross-carrier scheduling, the UE 120 may instead suspend the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configuration for semi-persistent CSI reporting (e.g., similarly as described in connection with Fig. 2) .

[0114] A portion of example 500 of Fig. 5 may be combined with example 200 of Fig. 2. In particular, in response to the expiry of the timer, the UE 120 may suspend the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and configured PUCCHs, as described in connection with Fig. 2, and may release the resources for the semi-persistent CSI reporting.

[0115] As indicated above, Fig. 5 is provided as an example. Other examples may differ from what is described with respect to Fig. 5.

[0116] Fig. 6A is a diagram illustrating an example 600 associated with releasing SRS configurations. As shown in Fig. 6A, a network node 110 (e.g., an RU or a device controlling the RU, such as a DU or a CU) and a UE 120 may communicate with one another (e.g., OTA in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . The network node 110 may be a DL-enabled network node in an UL dense deployment (e.g., as described above in connection with Fig. 1) .

[0117] As shown by reference number 605, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an SRS configuration. The configuration may include an SRS-ResourceSet IE or an SRS-Resource IE (e.g., as defined in 3GPP specifications) . The configuration may be included in an RRC message. The configuration may indicate a first TCI state (associated with a first TAG) to use when transmitting SRSs according to the SRS configuration.

[0118] As shown by reference number 610, the UE 120 may detect expiry of a timer associated with the first TAG. For example, the UE 120 may detect expiry of a TimeAlignmentTimer associated with a TAG IE representing the first TAG. The timer may expire when the UE 120 has not received a TA command, from the network node 110, for the first TAG in a period of time that exceeds a length of the timer. The length of the timer may be common (e.g., configured at a cell level using a SIB message) or dedicated (e.g., configured for the UE 120 using an RRC message) .

[0119] As shown by reference number 615, the UE 120 may release the SRS configuration for the first TCI state associated with the first TAG. The UE 120 may release the SRS configuration in response to detecting the expiry of the timer. Additionally, the UE 120 may release the SRS configuration based at least in part on the UE 120 being in an UL dense deployment. For example, the UE 120 may determine that the UE 120 is in an asymmetric DL sTRP / UL mTRP deployment. In some aspects, the UE 120 may have explicit knowledge of the TRPs with which the UE 120 is communicating. Alternatively, the UE 120 may infer knowledge of the TRPs using TCI states configured for the UE 120.

[0120] Additionally, the UE 120 may release the SRS configuration based at least in part on the first TCI state being indicated in the SRS configuration. For example, the UE 120 may determine that a new TCI state can be assigned via a new SRS configuration and not via an indication of the new TCI state.

[0121] Although the timer is maintained by the UE 120 (e.g., per 3GPP specifications) , the network node 110 may similarly track a time since the network node 110 transmitted a TA command to the UE 120. Therefore, the network node 110 may estimate when the timer at the UE 120 expires. Accordingly, the network node 110 may, in response to expiry of the timer at the UE 120, refrain from monitoring resources indicated by the SRS configuration.

[0122] Additionally, or alternatively, the network node 110 may determine (e.g., in response to expiry of the timer at the UE 120) to reconfigure SRS resources for the UE 120 using a second TCI state that is associated with a second TAG that is valid. Accordingly, as shown by reference number 620, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an updated SRS configuration that indicates the second TCI state, which is associated with the second TAG that is valid. The updated SRS configuration may be included in an RRC message.

[0123] As shown by reference number 625, the UE 120 may transmit an SRS using the updated SRS configuration and the second TCI state. By using techniques as described in connection with Fig. 6, the UE 120 conserves memory by releasing an SRS configuration that is associated with an expired TAG.

[0124] Example 600 of Fig. 6 may be combined with example 200 of Fig. 2. For example, in response to the expiry of the timer, the UE 120 may release the SRS configuration as well as suspend configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs.

[0125] Fig. 6B is a diagram illustrating an example 650 associated with suspending SRS configurations. As shown in Fig. 6B, a network node 110 (e.g., an RU or a device controlling the RU, such as a DU or a CU) and a UE 120 may communicate with one another (e.g., OTA in a wireless network, such as the wireless communication network 100 of Fig. 1) . The network node 110 may be a DL-enabled network node in an UL dense deployment (e.g., as described above in connection with Fig. 1) .

[0126] As shown by reference number 655, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an SRS configuration. The configuration may include an SRS-ResourceSet IE (e.g., as defined in 3GPP specifications) . The configuration may be included in an RRC message. The configuration may lack an indication of a TCI state, such that the UE 120 uses a generally indicated TCI state (e.g., a first TCI state, associated with a first TAG, in example 650) when transmitting SRSs according to the SRS configuration.

[0127] As shown by reference number 660, the UE 120 may detect expiry of a timer associated with the first TAG. For example, the UE 120 may detect expiry of a TimeAlignmentTimer associated with a TAG IE representing the first TAG. The timer may expire when the UE 120 has not received a TA command, from the network node 110, for the first TAG in a period of time that exceeds a length of the timer. The length of the timer may be common (e.g., configured at a cell level using a SIB message) or dedicated (e.g., configured for the UE 120 using an RRC message) .

[0128] As shown by reference number 665, the UE 120 may suspend the SRS configuration for the first TCI state associated with the first TAG. The UE 120 may suspend the SRS configuration in response to detecting the expiry of the timer. Additionally, the UE 120 may suspend the SRS configuration based at least in part on the UE 120 being in an UL dense deployment. For example, the UE 120 may determine that the UE 120 is in an asymmetric DL sTRP / UL mTRP deployment. In some aspects, the UE 120 may have explicit knowledge of the TRPs with which the UE 120 is communicating. Alternatively, the UE 120 may infer knowledge of the TRPs using TCI states configured for the UE 120.

[0129] Additionally, the UE 120 may release the SRS configuration based at least in part on the first TCI state not being indicated in the SRS configuration. For example, the UE 120 may determine that a new TCI state can be assigned via an indication of the new TCI state (e.g., such that a new SRS configuration is not needed) .

[0130] The UE 120 may suspend the SRS configuration without releasing configured resources. By suspending, rather than releasing, the UE 120 halts transmission (according to the SRS configuration) without discarding the SRS configuration from memory.

[0131] Although the timer is maintained by the UE 120 (e.g., per 3GPP specifications) , the network node 110 may similarly track a time since the network node 110 transmitted a TA command to the UE 120. Therefore, the network node 110 may estimate when the timer at the UE 120 expires. Accordingly, the network node 110 may, in response to expiry of the timer at the UE 120, refrain from monitoring resources indicated by the SRS configuration.

[0132] Additionally, or alternatively, the network node 110 may determine (e.g., in response to expiry of the timer at the UE 120) to switch the UE 120 to a new TCI state that is associated with a second TAG that is valid. Accordingly, as shown by reference number 670, the network node 110 may transmit, and the UE 120 may receive, an indication of the new TCI state to use, which is associated with the second TAG that is valid. The indication may be included in a MAC-CE or in DCI, among other examples.

[0133] As shown by reference number 675, the UE 120 may resume the SRS configuration using the configured resources (that were not released) and the second TCI state. Accordingly, the indication of the new TCI state may trigger resumption of the SRS configuration. By resuming, the UE 120 re-starts transmission according to the SRS configuration that was maintained in memory during suspension.

[0134] By using techniques as described in connection with Fig. 6B, the UE 120 suspends the SRS configuration rather than releasing the same. Accordingly, the UE 120 may resume the SRS configuration in response to the indication of the new TCI state. As a result, the UE 120 may reduce latency in the UL dense deployment that would have been caused by releasing the SRS configuration.

[0135] Example 650 of Fig. 6B may be combined with example 200 of Fig. 2. For example, in response to the expiry of the timer, the UE 120 may suspend the SRS configuration as well as suspend configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs. Accordingly, in response to the indication of the new TCI state, the UE 120 may resume the SRS configuration as well as resume the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs.

[0136] As indicated above, Figs. 6A-6B are provided as examples. Other examples may differ from what is described with respect to Figs. 6A-6B.

[0137] Fig. 7 is a diagram illustrating an example process 700 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE. Example process 700 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with TA timer expiry in an uplink dense environment.

[0138] As shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include detecting expiry of a timer associated with a first TAG (block 710) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may detect expiry of a timer associated with a first TAG, as described herein.

[0139] As further shown in Fig. 7, in some aspects, process 700 may include suspending, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs, for a first TCI state associated with the first TAG without releasing configured resources (block 720) . For example, the UE (e.g., using reception component 1102, transmission component 1104, or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may suspend, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs, for a first TCI state associated with the first TAG without releasing configured resources, as described herein.

[0140] 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.

[0141] In a first aspect, process 700 includes receiving (e.g., using reception component 1102 or communication manager 1106) an indication of a second TCI state to use, where the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and resuming (e.g., using reception component 1102, transmission component 1104, or communication manager 1106) the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the configured resources and using the second TCI state.

[0142] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are associated with a single TCI state.

[0143] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are further suspended for the second TCI state.

[0144] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are maintained for the second TCI state.

[0145] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 700 includes suspending (e.g., using reception component 1102, transmission component 1104, or communication manager 1106) , in response to detecting the expiry of the timer, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for the first TCI state associated with the first TAG.

[0146] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, suspending the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions includes receiving DCI dynamically scheduling a transmission using the first TCI state, and discarding the DCI.

[0147] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.

[0148] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are further suspended for the second TCI state.

[0149] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are maintained for the second TCI state.

[0150] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 700 includes releasing (e.g., using transmission component 1104 or communication manager 1106) , in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent CSI reporting.

[0151] In an eleventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through tenth aspects, process 700 includes releasing (e.g., using transmission component 1104 or communication manager 1106) an SRS configuration associated with the first TCI state, where the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0152] In a twelfth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eleventh aspects, process 700 includes suspending transmission (e.g., using transmission component 1104 or communication manager 1106) according to an SRS configuration associated with the first TCI state without releasing the SRS configuration, where the SRS configuration follows the first TCI state by default.

[0153] 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.

[0154] Fig. 8 is a diagram illustrating an example process 800 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node. Example process 800 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with TA timer expiry in an uplink dense environment.

[0155] As shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include detecting expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG, where the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG (block 810) . For example, the network node (e.g., using communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may detect expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG, where the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG, as described herein.

[0156] As further shown in Fig. 8, in some aspects, process 800 may include transmitting an indication of a second TCI state to use, where the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state (block 820) . For example, the network node (e.g., using transmission component 1204 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may transmit an indication of a second TCI state to use, where the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state, as described herein.

[0157] 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.

[0158] In a first aspect, the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are associated with a single TCI state.

[0159] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are further suspended for the second TCI state.

[0160] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are maintained for the second TCI state.

[0161] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, process 800 includes refraining from transmitting (e.g., using transmission component 1204 or communication manager 1206) , in response to detecting the expiry of the timer, DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the first TCI state associated with the first TAG.

[0162] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.

[0163] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, and process 800 includes refraining from transmitting (e.g., using transmission component 1204 or communication manager 1206) , in response to detecting the expiry of the timer, DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the second TCI state.

[0164] In a seventh aspect, alone or in combination with one or more of the first through sixth aspects, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and process 800 includes transmitting (e.g., using transmission component 1204 or communication manager 1206) DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the second TCI state.

[0165] In an eighth aspect, alone or in combination with one or more of the first through seventh aspects, process 800 includes refraining from monitoring (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) , in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent CSI reporting.

[0166] In a ninth aspect, alone or in combination with one or more of the first through eighth aspects, process 800 includes refraining from monitoring (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206) resources indicated by an SRS configuration associated with the first TCI state, where the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0167] In a tenth aspect, alone or in combination with one or more of the first through ninth aspects, process 800 includes refraining from monitoring (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206) resources indicated by an SRS configuration associated with the first TCI state, where the SRS configuration follows the first TCI state by default.

[0168] 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.

[0169] Fig. 9 is a diagram illustrating an example process 900 performed, for example, at a UE or an apparatus of a UE. Example process 900 is an example where the apparatus or the UE (e.g., UE 120) performs operations associated with TA timer expiry in an uplink dense environment.

[0170] As shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include detecting expiry of a timer associated with a first TAG (block 910) . For example, the UE (e.g., using communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may detect expiry of a timer associated with a first TAG, as described herein.

[0171] As further shown in Fig. 9, in some aspects, process 900 may include releasing, in response to detecting the expiry of the timer, an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, where the SRS configuration indicates the first TCI state (block 920) . For example, the UE (e.g., using transmission component 1104 or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) may release, in response to detecting the expiry of the timer, an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, where the SRS configuration indicates the first TCI state, as described herein.

[0172] Process 900 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.

[0173] In a first aspect, process 900 includes suspending (e.g., using reception component 1102, transmission component 1104, or communication manager 1106, depicted in Fig. 11) , in response to detecting the expiry of the timer, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for the first TCI state associated with the first TAG.

[0174] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, suspending the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions includes receiving DCI dynamically scheduling a transmission using the first TCI state, and discarding the DCI.

[0175] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.

[0176] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are further associated with a second TCI state, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are further suspended for the second TCI state.

[0177] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are maintained for the second TCI state.

[0178] In a sixth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fifth aspects, process 900 includes releasing (e.g., using transmission component 1104 or communication manager 1106) , in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent CSI reporting.

[0179] Although Fig. 9 shows example blocks of process 900, in some aspects, process 900 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 9. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 900 may be performed in parallel.

[0180] Fig. 10 is a diagram illustrating an example process 1000 performed, for example, at a network node or an apparatus of a network node. Example process 1000 is an example where the apparatus or the network node (e.g., network node 110) performs operations associated with TA timer expiry in an uplink dense environment.

[0181] As shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include detecting expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG (block 1010) . For example, the network node (e.g., using communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may detect expiry of a timer, at a UE, associated with a first TAG, as described herein.

[0182] As further shown in Fig. 10, in some aspects, process 1000 may include refraining from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, where the SRS configuration indicates the first TCI state (block 1020) . For example, the network node (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) may refrain from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by an SRS configuration using a first TCI state associated with the first TAG, where the SRS configuration indicates the first TCI state, as described herein.

[0183] Process 1000 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.

[0184] In a first aspect, process 1000 includes refraining from transmitting (e.g., using transmission component 1204 or communication manager 1206, depicted in Fig. 12) , in response to detecting the expiry of the timer, DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the first TCI state associated with the first TAG.

[0185] In a second aspect, alone or in combination with the first aspect, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.

[0186] In a third aspect, alone or in combination with one or more of the first and second aspects, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are further associated with a second TCI state, and process 1000 includes refraining from transmitting (e.g., using transmission component 1204 or communication manager 1206) , in response to detecting the expiry of the timer, DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the second TCI state.

[0187] In a fourth aspect, alone or in combination with one or more of the first through third aspects, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and process 1000 includes transmitting (e.g., using transmission component 1204 or communication manager 1206) DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the second TCI state.

[0188] In a fifth aspect, alone or in combination with one or more of the first through fourth aspects, process 1000 includes refraining from monitoring (e.g., using reception component 1202 or communication manager 1206) , in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent CSI reporting.

[0189] Although Fig. 10 shows example blocks of process 1000, in some aspects, process 1000 may include additional blocks, fewer blocks, different blocks, or differently arranged blocks than those depicted in Fig. 10. Additionally, or alternatively, two or more of the blocks of process 1000 may be performed in parallel.

[0190] Fig. 11 is a diagram of an example apparatus 1100 for wireless communication. The apparatus 1100 may be a UE, or a UE may include the apparatus 1100. In some aspects, the apparatus 1100 includes a reception component 1102, a transmission component 1104, or 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 150 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 140 described in connection with Fig. 1) of the UE.

[0191] In some aspects, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 2, 3A-3B, 4-5, or 6A-6B. Additionally, or alternatively, the apparatus 1100 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 700 of Fig. 7, process 900 of Fig. 9, 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 UE 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.

[0192] 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 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.

[0193] 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 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 1104 may be co-located with the reception component 1102.

[0194] 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.

[0195] In some aspects, the communication manager 1106 may detect expiry of a timer associated with a first TAG. Accordingly, the reception component 1102, the transmission component 1104, and the communication manager 1106 may suspend, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs, for a first TCI state associated with the first TAG without releasing configured resources.

[0196] In some aspects, the reception component 1102 may receive an indication of a second TCI state to use, where the second TCI state is associated with a second TAG that is valid. Accordingly, the reception component 1102, the transmission component 1104, and the communication manager 1106 may resume the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the configured resources and using the second TCI state.

[0197] In some aspects, the reception component 1102, the transmission component 1104, and the communication manager 1106 may additionally suspend, in response to detecting the expiry of the timer, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for the first TCI state associated with the first TAG. Additionally, or alternatively, the transmission component 1104 and the communication manager 1106 may release, in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent CSI reporting. Additionally, or alternatively, the transmission component 1104 and the communication manager 1106 may release an SRS configuration associated with the first TCI state, in response to detecting the expiry of the timer, where the SRS configuration indicates the first TCI state. Additionally, or alternatively, the transmission component 1104 and the communication manager 1106 may suspend transmission according to an SRS configuration associated with the first TCI state without releasing the SRS configuration, in response to detecting the expiry of the timer, where the SRS configuration follows the first TCI state by default.

[0198] 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.

[0199] Fig. 12 is a diagram of an example apparatus 1200 for wireless communication. The apparatus 1200 may be a network node, or a network node may include the apparatus 1200. In some aspects, the apparatus 1200 includes a reception component 1202, a transmission component 1204, or a communication manager 1206, 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 1206 is the communication manager 155 described in connection with Fig. 1. As shown, the apparatus 1200 may communicate with another apparatus 1208, such as a UE or a network node (such as a CU, a DU, an RU, or a base station) , using the reception component 1202 and the transmission component 1204. The communication manager 1206 may be included in, or implemented via, a processing system (for example, the processing system 145 described in connection with Fig. 1) of the network node.

[0200] In some aspects, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more operations described herein in connection with Figs. 2, 3A-3B, 4-5, or 6A-6B. Additionally, or alternatively, the apparatus 1200 may be configured to perform one or more processes described herein, such as process 800 of Fig. 8, process 1000 of Fig. 10, or a combination thereof. In some aspects, the apparatus 1200 or one or more components shown in Fig. 12 may include one or more components of the network node described in connection with Fig. 1. Additionally, or alternatively, one or more components shown in Fig. 12 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.

[0201] The reception component 1202 may receive communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, from the apparatus 1208. The reception component 1202 may provide received communications to one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may perform signal processing on the received communications, and may provide the processed signals to the one or more other components of the apparatus 1200. In some aspects, the reception component 1202 may include one or more components of the 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 network node. In some aspects, the reception component 1202 or the transmission component 1204 may include or may be included in a network interface. The network interface may be configured to obtain or output signals for the apparatus 1200 via one or more communications links, such as a backhaul link, a midhaul link, or a fronthaul link.

[0202] The transmission component 1204 may transmit communications, such as reference signals, control information, data communications, or a combination thereof, to the apparatus 1208. In some aspects, one or more other components of the apparatus 1200 may generate communications and may provide the generated communications to the transmission component 1204 for transmission to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may perform signal processing on the generated communications, and may transmit the processed signals to the apparatus 1208. In some aspects, the transmission component 1204 may include one or more components of the 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 network node described in connection with Fig. 1. In some aspects, the transmission component 1204 may be co-located with the reception component 1202.

[0203] The communication manager 1206 may support operations of the reception component 1202 or the transmission component 1204. For example, the communication manager 1206 may receive information associated with configuring reception of communications by the reception component 1202 or transmission of communications by the transmission component 1204. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may generate or provide control information to the reception component 1202 or the transmission component 1204 to control reception or transmission of communications.

[0204] In some aspects, the communication manager 1206 may detect expiry of a timer (e.g., at the apparatus 1208) associated with a first TAG, where the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured PUCCHs for a first TCI state associated with the first TAG. Accordingly, the transmission component 1204 may transmit an indication of a second TCI state to use, where the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state.

[0205] In some aspects, the transmission component 1204 and the communication manager 1206 may refrain from transmitting, in response to detecting the expiry of the timer, DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the first TCI state associated with the first TAG. Additionally, or alternatively, the reception component 1202 and the communication manager 1206 may refrain from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent CSI reporting. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may refrain from monitoring resources indicated by an SRS configuration associated with the first TCI state, in response to detecting the expiry of the timer, where the SRS configuration indicates the first TCI state. Additionally, or alternatively, the communication manager 1206 may refrain from monitoring resources indicated by an SRS configuration associated with the first TCI state, in response to detecting the expiry of the timer, where the SRS configuration follows the first TCI state by default.

[0206] The number and arrangement of components shown in Fig. 12 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. 12. Furthermore, two or more components shown in Fig. 12 may be implemented within a single component, or a single component shown in Fig. 12 may be implemented as multiple, distributed components. Additionally, or alternatively, a set of (one or more) components shown in Fig. 12 may perform one or more functions described as being performed by another set of components shown in Fig. 12.

[0207] The following provides an overview of some Aspects of the present disclosure:

[0208] Aspect 1: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: detecting expiry of a timer associated with a first timing advance group (TAG) ; and suspending, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured physical uplink control channels (PUCCHs) , for a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG without releasing configured resources.

[0209] Aspect 2: The method of Aspect 1, further comprising: receiving an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid; and resuming the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the configured resources and using the second TCI state.

[0210] Aspect 3: The method of any of Aspects 1-2, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are associated with a single TCI state.

[0211] Aspect 4: The method of any of Aspects 1-2, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are further suspended for the second TCI state.

[0212] Aspect 5: The method of any of Aspects 1-2, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are maintained for the second TCI state.

[0213] Aspect 6: The method of any of Aspects 1-5, further comprising: suspending, in response to detecting the expiry of the timer, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for the first TCI state associated with the first TAG.

[0214] Aspect 7: The method of Aspect 6, wherein suspending the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions comprises: receiving downlink control information (DCI) dynamically scheduling a transmission using the first TCI state; and discarding the DCI.

[0215] Aspect 8: The method of any of Aspects 6-7, wherein the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.

[0216] Aspect 9: The method of any of Aspects 6-7, wherein the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are further suspended for the second TCI state.

[0217] Aspect 10: The method of any of Aspects 6-7, wherein the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are maintained for the second TCI state.

[0218] Aspect 11: The method of any of Aspects 1-10, further comprising: releasing, in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent channel state information reporting.

[0219] Aspect 12: The method of any of Aspects 1-11, further comprising: releasing a sounding reference signal (SRS) configuration associated with the first TCI state, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0220] Aspect 13: The method of any of Aspects 1-12, further comprising: suspending transmission according to a sounding reference signal (SRS) configuration associated with the first TCI state without releasing the SRS configuration, wherein the SRS configuration follows the first TCI state by default.

[0221] Aspect 14: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: detecting expiry of a timer, at a user equipment (UE) , associated with a first timing advance group (TAG) , wherein the expiry of the timer triggers suspension of configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured physical uplink control channels (PUCCHs) for a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG; and transmitting an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and wherein the indication triggers resumption of the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the second TCI state.

[0222] Aspect 15: The method of Aspect 14, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are associated with a single TCI state.

[0223] Aspect 16: The method of any of Aspects 14-15, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are further suspended for the second TCI state.

[0224] Aspect 17: The method of any of Aspects 14-15, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are maintained for the second TCI state.

[0225] Aspect 18: The method of any of Aspects 14-17, further comprising: refraining from transmitting, in response to detecting the expiry of the timer, downlink control information (DCI) to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the first TCI state associated with the first TAG.

[0226] Aspect 19: The method of Aspect 18, wherein dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.

[0227] Aspect 20: The method of Aspect 18, wherein dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, and the method further comprises: refraining from transmitting, in response to detecting the expiry of the timer, DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the second TCI state.

[0228] Aspect 21: The method of Aspect 18, wherein dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the method further comprises: transmitting DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the second TCI state.

[0229] Aspect 22: The method of any of Aspects 14-21, further comprising: refraining from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent channel state information reporting.

[0230] Aspect 23: The method of any of Aspects 14-22, further comprising: refraining from monitoring resources indicated by a sounding reference signal (SRS) configuration associated with the first TCI state, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0231] Aspect 24: The method of any of Aspects 14-23, further comprising: refraining from monitoring resources indicated by a sounding reference signal (SRS) configuration associated with the first TCI state, wherein the SRS configuration follows the first TCI state by default.

[0232] Aspect 25: A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising: detecting expiry of a timer associated with a first timing advance group (TAG) ; and releasing, in response to detecting the expiry of the timer, a sounding reference signal (SRS) configuration using a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0233] Aspect 26: The method of Aspect 25, further comprising: suspending, in response to detecting the expiry of the timer, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for the first TCI state associated with the first TAG.

[0234] Aspect 27: The method of Aspect 26, wherein suspending the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions comprises: receiving downlink control information (DCI) dynamically scheduling a transmission using the first TCI state; and discarding the DCI.

[0235] Aspect 28: The method of any of Aspects 26-27, wherein dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.

[0236] Aspect 29: The method of any of Aspects 26-27, wherein dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are further associated with a second TCI state, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are further suspended for the second TCI state.

[0237] Aspect 30: The method of any of Aspects 26-27, wherein the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are maintained for the second TCI state.

[0238] Aspect 31: The method of any of Aspects 25-30, further comprising: releasing, in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent channel state information reporting.

[0239] Aspect 32: A method of wireless communication performed by a network node, comprising: detecting expiry of a timer, at a user equipment (UE) , associated with a first timing advance group (TAG) ; and refraining from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources indicated by a sounding reference signal (SRS) configuration using a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.

[0240] Aspect 33: The method of Aspect 32, further comprising: refraining from transmitting, in response to detecting the expiry of the timer, downlink control information (DCI) to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the first TCI state associated with the first TAG.

[0241] Aspect 34: The method of Aspect 33, wherein dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.

[0242] Aspect 35: The method of Aspect 33, wherein dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are further associated with a second TCI state, and the method further comprises: refraining from transmitting, in response to detecting the expiry of the timer, DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the second TCI state.

[0243] Aspect 36: The method of Aspect 33, wherein dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the method further comprises: transmitting DCI to schedule a dynamic downlink transmission or a dynamic uplink transmission for the second TCI state.

[0244] Aspect 37: The method of any of Aspects 32-36, further comprising: refraining from monitoring, in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent channel state information reporting.

[0245] Aspect 38: 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 1-37.

[0246] Aspect 39: 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 1-37.

[0247] Aspect 40: An apparatus for wireless communication, the apparatus comprising at least one means for performing the method of one or more of Aspects 1-37.

[0248] Aspect 41: 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 1-37.

[0249] Aspect 42: 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 1-37.

[0250] Aspect 43: 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 1-37.

[0251] Aspect 44: 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 1-37.

[0252] Aspect 45: A device 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 device to perform the method of one or more of Aspects 1-37.

[0253] Aspect 46: A device comprising a processing system that includes processor circuitry and code-storing memory circuitry, the processing system configured to cause the device to perform the method of one or more of Aspects 1-37.

[0254] 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.

[0255] 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.

[0256] 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, “Aor 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) .

[0257] 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.

[0258] 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.

[0259] 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:detect expiry of a timer associated with a first timing advance group (TAG) ; andsuspend, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured physical uplink control channels (PUCCHs) , for a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG without releasing configured resources.2.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to:receive an indication of a second TCI state to use, wherein the second TCI state is associated with a second TAG that is valid; andresume the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs using the configured resources and using the second TCI state.3.The UE of claim 1, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are associated with a single TCI state.4.The UE of claim 1, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are further suspended for the second TCI state.5.The UE of claim 1, wherein the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the configured downlink assignments, the configured uplink grants, and the configured PUCCHs are maintained for the second TCI state.6.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to:suspend, in response to detecting the expiry of the timer, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for the first TCI state associated with the first TAG.7.The UE of claim 6, wherein, to suspend the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions, the processing system is configured to cause the UE to:receive downlink control information (DCI) dynamically scheduling a transmission using the first TCI state; anddiscard the DCI.8.The UE of claim 6, wherein the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.9.The UE of claim 6, wherein the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are further suspended for the second TCI state.10.The UE of claim 6, wherein the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are maintained for the second TCI state.11.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to:release, in response to detecting the expiry of the timer, resources for semi-persistent channel state information reporting.12.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to:release a sounding reference signal (SRS) configuration associated with the first TCI state,wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.13.The UE of claim 1, wherein the processing system is configured to cause the UE to:suspend transmission according to a sounding reference signal (SRS) configuration associated with the first TCI state without releasing the SRS configuration,wherein the SRS configuration follows the first TCI state by default.14.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:detect expiry of a timer associated with a first timing advance group (TAG) ; andrelease, in response to detecting the expiry of the timer, a sounding reference signal (SRS) configuration using a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG, wherein the SRS configuration indicates the first TCI state.15.The UE of claim 14, wherein the processing system is configured to cause the UE to:suspend, in response to detecting the expiry of the timer, dynamic downlink transmissions and dynamic uplink transmissions for the first TCI state associated with the first TAG.16.The UE of claim 15, wherein, to suspend the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions, the processing system is configured to cause the UE to:receive downlink control information (DCI) dynamically scheduling a transmission using the first TCI state; anddiscard the DCI.17.The UE of claim 15, wherein dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are associated with a single TCI state.18.The UE of claim 15, wherein dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are further associated with a second TCI state, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are further suspended for the second TCI state.19.The UE of claim 15, wherein the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are also for a second TCI state, the second TCI state is associated with a second TAG that is valid, and the dynamic downlink transmissions and the dynamic uplink transmissions are maintained for the second TCI state.20.A method of wireless communication performed by a user equipment (UE) , comprising:detecting expiry of a timer associated with a first timing advance group (TAG) ; andsuspending, in response to detecting the expiry of the timer, configured downlink assignments, configured uplink grants, and configured physical uplink control channels (PUCCHs) , for a first transmission configuration indicator (TCI) state associated with the first TAG without releasing configured resources.