Short id determination mechanism

EP4740415A1Pending Publication Date: 2026-05-13LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 0 Cites 0 Cited by

Patent Information

Authority / Receiving Office
EP · EP
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
LENOVO (BEIJING) LTD
Filing Date
2023-07-07
Publication Date
2026-05-13

Smart Images

  • Figure 1.1
    Figure 1.1
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to UEs, methods, apparatuses, and computer readable medium for short ID determination in multi-hop U2U relay transmission. In some embodiments, the first relay UE may assign one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE. The first relay UE may further transmit the one or more short IDs to a second relay UE. As such, the assigned short ID (s) may be used for U2U communication from the first remote UE to the second remote UE. Therefore, a transmission efficiency of the multiple hop U2U relay communication can be guaranteed.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SHORT ID DETERMINATION MECHANISMTECHNICAL FIELD

[0001] The present disclosure relates to wireless communications, and more specifically to a user equipment (UE) , apparatuses, methods, and computer readable medium for short identifier (ID) determination in multi-hop UE-to-UE (U2U) relay communication.BACKGROUND

[0002] A wireless communications system may include one or multiple network communication devices, such as base stations, which may be otherwise known as an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. Each network communication devices, such as a base station may support wireless communications for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communications system may support wireless communications with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) . Additionally, the wireless communications system may support wireless communications across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .

[0003] Sidelink (SL) communication may include new radio (NR) sidelink communication and vehicle-to-everything (V2X) sidelink communication, in which a UE may communicate with another UE. In some scenarios, one or more relay UEs may be needed for facilitating the communication between two different UEs. In case multiple relay UEs are needed, i.e., multi-hop U2U relay, how to efficiently ensure proper U2U communication is still needed to be studied.SUMMARY

[0004] The present disclosure relates to UEs, methods, apparatuses, and computer readable medium for short ID determination in multi-hop U2U relay transmission.

[0005] In a first aspect, there is provided a first relay UE. The first relay UE comprises  at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first relay UE to: assign one or more short identifiers (IDs) for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and a second relay UE, the second relay UE having a ProSe Communication 5 (PC5) radio resource control (RRC) connection with the first relay UE between the first remote UE and the second remote UE; transmit, to the second relay UE, the one or more short IDs.

[0006] In a second aspect, there is provided a second relay UE. The second relay UE comprises at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the second relay UE to: receive, from a first relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and the second relay UE, the first relay UE having a PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE; determine whether the one or more short IDs have been used by the second relay UE; and in accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmit, to a third relay UE, the at least one short ID, the third relay UE having a further PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE.

[0007] In a third aspect, there is provided a third relay UE. The third relay UE comprises at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the third relay UE to: receive, from a second relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the second relay UE and the third relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection towards the third relay UE between the first remote UE and the second remote UE, and the third relay UE having a further PC5 RRC connection towards the second remote UE; determine whether the one or more short IDs have been used by the third relay UE; and in accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmit, to the second remote UE, a first short ID among the at least one short ID.

[0008] In a fourth aspect, there is provided a method performed by the first relay UE. The method comprises: assigning one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and a second relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection with  the first relay UE between the first remote UE and the second remote UE; and transmitting, to the second relay UE, the one or more short IDs.

[0009] In a fifth aspect, there is provided a method performed by the second relay UE. The method comprises: receiving, from a first relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and the second relay UE, the first relay UE having a PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE; determining whether the one or more short IDs have been used by the second relay UE; and in accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmitting, to a third relay UE, the at least one short ID, the third relay UE having a further PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE.

[0010] In a sixth aspect, there is provided a method performed by a third relay UE. The method comprises: receiving, from a second relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the second relay UE and the third relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection towards the third relay UE between the first remote UE and the second remote UE, and the third relay UE having a further PC5 RRC connection towards the second remote UE; determining whether the one or more short IDs have been used by the third relay UE; and in accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmitting, to the second remote UE, a first short ID among the at least one short ID.

[0011] In a seventh aspect, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: assign one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and a second relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection with the first relay UE between the first remote UE and the second remote UE; transmit, to the second relay UE, the one or more short IDs.

[0012] In an eighth aspect, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a first relay UE, one or more short IDs  for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and the second relay UE, the first relay UE having a PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE; determine whether the one or more short IDs have been used by the second relay UE; and in accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmit, to a third relay UE, the at least one short ID, the third relay UE having a further PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE.

[0013] In a ninth aspect, there is provided a processor for wireless communication. The processor comprises at least one controller coupled with at least one memory and configured to cause the processor to: receive, from a second relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the second relay UE and the third relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection towards the third relay UE between the first remote UE and the second remote UE, and the third relay UE having a further PC5 RRC connection towards the second remote UE; determine whether the one or more short IDs have been used by the third relay UE; and in accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmit, to the second remote UE, a first short ID among the at least one short ID.

[0014] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the one or more short IDs comprise a first short ID, and the at least one hop comprises a plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.

[0015] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the first relay UE receives, from the second relay UE, a response indicating a confirmation of the first short ID.

[0016] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the one or more short IDs comprise a plurality of short IDs, and the at least one hop comprises a plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.

[0017] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the first relay UE receives, from the second relay UE, a response indicating a first short ID, wherein the first short ID is one of the plurality of short IDs and the first short ID is used for identifying the plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.

[0018] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the first relay UE transmits, to the first remote UE, a notification of the first short ID.

[0019] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the first relay UE receives, from the second relay UE, a request for re-assigning a short ID different from the one or more short IDs.

[0020] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the request comprises at least one suggested short ID provided by at least one relay UE between the first relay UE and the second remote UE.

[0021] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the first relay UE determines a second short ID, from the at least one suggested short ID, for the plurality of hops based on the request; and transmits, to the second relay UE, the second short ID.

[0022] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the request indicates that the one or more short IDs have been used at the at least one relay UE.

[0023] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the request comprises at least one used short ID being used by at least one relay UE between the first relay UE and the second remote UE, and the first relay UE determines a second short ID for the plurality of hops based on the request by excluding the at least one used short ID; and transmits, to the second relay UE, the second short ID.

[0024] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the one or more short IDs comprise a first short ID.

[0025] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the first relay UE assigns a second short ID for a hop between the first relay UE and a further UE, wherein the further UE has a further PC5 RRC connection with the first relay UE; and transmits, to the further UE, the second short ID.

[0026] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the further UE is one of: the first remote UE, the second remote UE, or a third relay UE.

[0027] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the first short ID and the second short ID are the same.

[0028] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, the first relay UE has an index which is odd in an order of the plurality of relay UEs ordered  from the first remote UE to the second remote UE.

[0029] In some implementations of the method and the first relay UE described herein, each of the one or more short IDs is: a short ID being used for identifying a pair of the first remote UE and the second remote UE; or a short ID by combining a first ID of the first remote UE and a second ID of the second remote UE.

[0030] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the second relay UE receives, from the third relay UE, a response indicating a confirmation of a first short ID of the at least one short ID; and forwards, to the first relay UE, the response.

[0031] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the second relay UE receives, from the third relay UE, a request for re-assigning a short ID different from the at least one short ID; and forwards, to the first relay UE, the request.

[0032] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the request comprises at least one suggested short ID provided by at least one relay UE between the second relay UE and the second remote UE.

[0033] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the second relay UE receives, from the first relay UE, a second short ID determined from the at least one suggested short ID.

[0034] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the request comprises at least one used short ID being used by at least one relay UE between the second relay UE and the second remote UE.

[0035] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the second relay UE receives, from the first relay UE, a second short ID determined by excluding the at least one used short ID.

[0036] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, in accordance with a determination that the one or more short IDs have been used, the second relay UE transmits, to the first relay UE, a request for re-assigning a short ID different from the one or more short IDs.

[0037] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the second relay UE receives, from the first relay UE, a second short ID different from the one or more short IDs.

[0038] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the request comprises: at least one suggested short ID provided by the second relay UE, or at least one used short ID being used by the second relay UE.

[0039] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, the first relay UE has a sidelink with the first remote UE.

[0040] In some implementations of the method and the second relay UE described herein, each of the one or more short IDs is: a short ID being used for identifying a pair of the first remote UE and the second remote UE; or a short ID by combining a first ID of the first remote UE and a second ID of the second remote UE.

[0041] In some implementations of the method and the third relay UE described herein, the third relay UE transmits, to the second relay UE, a response indicating a confirmation of the first short ID.

[0042] In some implementations of the method and the third relay UE described herein, in accordance with a determination that the one or more short IDs have been used, the third relay UE transmits, to the second relay UE, a request for re-assigning a short ID different from the one or more short IDs.

[0043] In some implementations of the method and the third relay UE described herein, the third relay UE receives, from the second relay UE, a second short ID different from the one or more short IDs.

[0044] In some implementations of the method and the third relay UE described herein, the request comprises at least one suggested short ID provided by the third relay UE.

[0045] In some implementations of the method and the third relay UE described herein, the third relay UE receives, from the second relay UE, a second short ID determined from the at least one suggested short ID.

[0046] In some implementations of the method and the third relay UE described herein, the request comprises at least one used short ID being used by the third relay UE.

[0047] In some implementations of the method and the third relay UE described herein, the third relay UE receives, from the second relay UE, a second short ID determined by excluding the at least one used short ID.

[0048] In some implementations of the method and the third relay UE described herein, each of the one or more short IDs is: a short ID being used for identifying a pair of the first  remote UE and the second remote UE; or a short ID by combining a first ID of the first remote UE and a second ID of the second remote UE.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0049] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0050] FIG. 2A illustrates a schematic diagram of an example communication network of a single hop U2U relay communication;

[0051] FIG. 2B illustrates a schematic diagram of control plane (CP) protocol stack for L2 U2U relay;

[0052] FIG. 3 illustrates a schematic diagram of an example communication network in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0053] FIG. 4 illustrates an example of a process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0054] FIG. 5 illustrates another example of a process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0055] FIG. 6 illustrates another example of a process flow in accordance with some example embodiments of the present disclosure;

[0056] FIGS. 7A-7B illustrate some example procedures of sidelink RRC reconfiguration process;

[0057] FIG. 8 illustrates an example of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure;

[0058] FIG. 9 illustrates an example of a processor that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure;

[0059] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method that performed by a first relay UE in accordance with aspects of the present disclosure;

[0060] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method that performed by a second relay UE in accordance with aspects of the present disclosure; and

[0061] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method that performed by a third relay UE in accordance with aspects of the present disclosure.

[0062] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar elements.DETAILED DESCRIPTION

[0063] Principles of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitation as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below. In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0064] References in the present disclosure to “one embodiment, ” “an example embodiment, ” “an embodiment, ” “some embodiments, ” and the like indicate that the embodiment (s) described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases do not necessarily refer to the same embodiment (s) . Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0065] It shall be understood that although the terms “first” and “second” or the like may be used herein to describe various elements, these elements should not be limited by these terms. These terms are only used to distinguish one element from another element. For example, a first element could also be termed as a second element, and similarly, a second element could also be termed as a first element, without departing from the scope of embodiments. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms. In some examples, values, procedures, or apparatuses are referred to as “best, ” “lowest, ” “highest, ” “minimum, ” “maximum, ” or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made, and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0066] The terminology used herein is for the purpose of describing particular  embodiments only and is not intended to be limiting of embodiments. As used herein, the singular forms “a, ” “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises, ” “comprising, ” “has, ” “having, ” “includes” and / or “including, ” when used herein, specify the presence of stated features, elements, components and / or the like, but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. For example, the term “includes” and its variants are to be read as open terms that mean “includes, but is not limited to. ” The term “based on” is to be read as “based at least in part on. ” The term “one embodiment” and “an embodiment” are to be read as “at least one embodiment. ” The term “another embodiment” is to be read as “at least one other embodiment. ” The use of an expression such as “A and / or B” can mean either “only A” or “only B” or “both A and B. ” Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0067] FIG. 1 illustrates an example of a wireless communications system 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. The wireless communications system 100 may include one or more network entities 102 (also referred to as network equipment (NE) ) , one or more UEs 104, a core network 106, and a packet data network 108. The wireless communications system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, the wireless communications system 100 may be a 4G network, such as a long term evolution (LTE) network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, the wireless communications system 100 may be a 5G network, such as a new radio (NR) network. In other implementations, the wireless communications system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , IEEE 802.20. The wireless communications system 100 may support radio access technologies beyond 5G. Additionally, the wireless communications system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0068] The one or more network entities 102 may be dispersed throughout a geographic region to form the wireless communications system 100. One or more of the network entities 102 described herein may be or include or may be referred to as a network node, a base station, a network element, a radio access network (RAN) , a base transceiver station,  an access point, a NodeB, an eNodeB (eNB) , a next-generation NodeB (gNB) , or other suitable terminology. A network entity 102 and a UE 104 may communicate via a communication link 110, which may be a wireless or wired connection. For example, a network entity 102 and a UE 104 may perform wireless communication (e.g., receive signaling, transmit signaling) over a Uu interface.

[0069] A network entity 102 may provide a geographic coverage area 112 for which the network entity 102 may support services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) for one or more UEs 104 within the geographic coverage area 112. For example, a network entity 102 and a UE 104 may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, a network entity 102 may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network. In some implementations, different geographic coverage areas 112 associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas 112 may be associated with different network entities 102. Information and signals described herein may be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, symbols, and chips that may be referenced throughout the description may be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0070] The one or more UEs 104 may be dispersed throughout a geographic region of the wireless communications system 100. A UE 104 may include or may be referred to as a mobile device, a wireless device, a remote device, a remote unit, a handheld device, or a subscriber device, or some other suitable terminology. In some implementations, the UE 104 may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, the UE 104 may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples. In some implementations, a UE 104 may be stationary in the wireless communications system 100. In some other implementations, a UE 104 may be mobile in the wireless communications system 100.

[0071] The one or more UEs 104 may be devices in different forms or having different capabilities. Some examples of UEs 104 are illustrated in FIG. 1. A UE 104 may be capable of communicating with various types of devices, such as the network entities 102,  other UEs 104, or network equipment (e.g., the core network 106, the packet data network 108, a relay device, an integrated access and backhaul (IAB) node, or another network equipment) , as shown in FIG. 1. Additionally, or alternatively, a UE 104 may support communication with other network entities 102 or UEs 104, which may act as relays in the wireless communications system 100.

[0072] A UE 104 may also be able to support wireless communication directly with other UEs 104 over a communication link 114. For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link 114 may be referred to as a sidelink (SL) . For example, a UE 104 may support wireless communication directly with another UE 104 over a PC5 interface.

[0073] A network entity 102 may support communications with the core network 106, or with another network entity 102, or both. For example, a network entity 102 may interface with the core network 106 through one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The network entities 102 may communicate with each other over the backhaul links 116 (e.g., via an X2, Xn, or another network interface) . In some implementations, the network entities 102 may communicate with each other directly (e.g., between the network entities 102) . In some other implementations, the network entities 102 may communicate with each other or indirectly (e.g., via the core network 106) . In some implementations, one or more network entities 102 may include subcomponents, such as an access network entity, which may be an example of an access node controller (ANC) . An ANC may communicate with the one or more UEs 104 through one or more other access network transmission entities, which may be referred to as a radio heads, smart radio heads, or transmission-reception points (TRPs) .

[0074] In some implementations, a network entity 102 may be configured in a disaggregated architecture, which may be configured to utilize a protocol stack physically or logically distributed among two or more network entities 102, such as an integrated access backhaul (IAB) network, an open RAN (O-RAN) (e.g., a network configuration sponsored by the O-RAN Alliance) , or a virtualized RAN (vRAN) (e.g., a cloud RAN (C-RAN) ) . For example, a network entity 102 may include one or more of a central unit (CU) , a distributed unit (DU) , a radio unit (RU) , a RAN Intelligent Controller (RIC) (e.g., a Near-Real Time RIC (Near-RT RIC) , a Non-Real Time RIC (Non-RT RIC) ) , a Service  Management and Orchestration (SMO) system, or any combination thereof.

[0075] An RU may also be referred to as a radio head, a smart radio head, a remote radio head (RRH) , a remote radio unit (RRU) , or a transmission reception point (TRP) . One or more components of the network entities 102 in a disaggregated RAN architecture may be co-located, or one or more components of the network entities 102 may be located in distributed locations (e.g., separate physical locations) . In some implementations, one or more network entities 102 of a disaggregated RAN architecture may be implemented as virtual units (e.g., a virtual CU (VCU) , a virtual DU (VDU) , a virtual RU (VRU) ) .

[0076] Split of functionality between a CU, a DU, and an RU may be flexible and may support different functionalities depending upon which functions (e.g., network layer functions, protocol layer functions, baseband functions, radio frequency functions, and any combinations thereof) are performed at a CU, a DU, or an RU. For example, a functional split of a protocol stack may be employed between a CU and a DU such that the CU may support one or more layers of the protocol stack and the DU may support one or more different layers of the protocol stack. In some implementations, the CU may host upper protocol layer (e.g., a layer 3 (L3) , a layer 2 (L2) ) functionality and signaling (e.g., Radio Resource Control (RRC) , service data adaption protocol (SDAP) , Packet Data Convergence Protocol (PDCP) ) . The CU may be connected to one or more DUs or RUs, and the one or more DUs or RUs may host lower protocol layers, such as a layer 1 (L1) (e.g., physical (PHY) layer) or an L2 (e.g., radio link control (RLC) layer, medium access control (MAC) layer) functionality and signaling, and may each be at least partially controlled by the CU.

[0077] Additionally, or alternatively, a functional split of the protocol stack may be employed between a DU and an RU such that the DU may support one or more layers of the protocol stack and the RU may support one or more different layers of the protocol stack. The DU may support one or multiple different cells (e.g., via one or more RUs) . In some implementations, a functional split between a CU and a DU, or between a DU and an RU may be within a protocol layer (e.g., some functions for a protocol layer may be performed by one of a CU, a DU, or an RU, while other functions of the protocol layer are performed by a different one of the CU, the DU, or the RU) .

[0078] A CU may be functionally split further into CU control plane (CU-CP) and CU user plane (CU-UP) functions. A CU may be connected to one or more DUs via a midhaul communication link (e.g., F1 interface, F1-C interface, F1-U interface) , and a DU  may be connected to one or more RUs via a fronthaul communication link (e.g., open fronthaul (FH) interface) . In some implementations, a midhaul communication link or a fronthaul communication link may be implemented in accordance with an interface (e.g., a channel) between layers of a protocol stack supported by respective network entities 102 that are in communication via such communication links.

[0079] The core network 106 may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The core network 106 may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for the one or more UEs 104 served by the one or more network entities 102 associated with the core network 106.

[0080] The core network 106 may communicate with the packet data network 108 over one or more backhaul links 116 (e.g., via an S1, N2, N3, or another network interface) . The packet data network 108 may include an application server 118. In some implementations, one or more UEs 104 may communicate with the application server 118. A UE 104 may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the core network 106 via a network entity 102. The core network 106 may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE 104 and the application server 118 using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE 104 and the core network 106 (e.g., one or more network functions of the core network 106) .

[0081] In the wireless communications system 100, the network entities 102 and the UEs 104 may use resources of the wireless communications system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communications) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may support different resource structures. For example, the network entities 102 and the UEs 104 may support different frame structures. In some implementations, such as in 4G, the network entities  102 and the UEs 104 may support a single frame structure. In some other implementations, such as in 5G and among other suitable radio access technologies, the network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures (i.e., multiple frame structures) . The network entities 102 and the UEs 104 may support various frame structures based on one or more numerologies.

[0082] One or more numerologies may be supported in the wireless communications system 100, and a numerology may include a subcarrier spacing and a cyclic prefix. A first numerology (e.g., μ=0) may be associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) and a normal cyclic prefix. In some implementations, the first numerology (e.g., μ=0) associated with the first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may utilize one slot per subframe. A second numerology (e.g., μ=1) may be associated with a second subcarrier spacing (e.g., 30 kHz) and a normal cyclic prefix. A third numerology (e.g., μ=2) may be associated with a third subcarrier spacing (e.g., 60 kHz) and a normal cyclic prefix or an extended cyclic prefix. A fourth numerology (e.g., μ=3) may be associated with a fourth subcarrier spacing (e.g., 120 kHz) and a normal cyclic prefix. A fifth numerology (e.g., μ=4) may be associated with a fifth subcarrier spacing (e.g., 240 kHz) and a normal cyclic prefix.

[0083] A time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to frames (also referred to as radio frames) . Each frame may have a duration, for example, a 10 millisecond (ms) duration. In some implementations, each frame may include multiple subframes. For example, each frame may include 10 subframes, and each subframe may have a duration, for example, a 1 ms duration. In some implementations, each frame may have the same duration. In some implementations, each subframe of a frame may have the same duration.

[0084] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to slots. For example, a subframe may include a number (e.g., quantity) of slots. The number of slots in each subframe may also depend on the one or more numerologies supported in the wireless communications system 100. For instance, the first, second, third, fourth, and fifth numerologies (i.e., μ=0, μ=1, μ=2, μ=3, μ=4) associated with respective subcarrier spacings of 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and 240 kHz may utilize a single slot per subframe, two slots per subframe, four slots per subframe, eight slots per subframe, and 16 slots per subframe, respectively. Each slot may include a number (e.g., quantity) of symbols (e.g., OFDM symbols) . In some implementations, the number (e.g., quantity) of slots for a subframe may depend on a  numerology. For a normal cyclic prefix, a slot may include 14 symbols. For an extended cyclic prefix (e.g., applicable for 60 kHz subcarrier spacing) , a slot may include 12 symbols. The relationship between the number of symbols per slot, the number of slots per subframe, and the number of slots per frame for a normal cyclic prefix and an extended cyclic prefix may depend on a numerology. It should be understood that reference to a first numerology (e.g., μ=0) associated with a first subcarrier spacing (e.g., 15 kHz) may be used interchangeably between subframes and slots.

[0085] Additionally or alternatively, a time interval of a resource (e.g., a communication resource) may be organized according to symbols.

[0086] In the wireless communications system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, the wireless communications system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, the network entities 102 and the UEs 104 may perform wireless communications over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for cellular communications traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by the network entities 102 and the UEs 104, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0087] FR1 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least three numerologies) . For example, FR1 may be associated with a first numerology (e.g., μ=0) , which includes 15 kHz subcarrier spacing; a second numerology (e.g., μ=1) , which includes 30 kHz subcarrier spacing; and a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing. FR2 may be associated with one or multiple numerologies (e.g., at least 2 numerologies) . For example, FR2 may be associated with a third numerology (e.g., μ=2) , which includes 60 kHz subcarrier spacing; and a fourth numerology (e.g., μ=3) , which includes 120 kHz subcarrier spacing.

[0088] In the present disclosure, the term “UE-to-UE” may be used interchangeably with device-to-device (D2D) , end-to-end (E2E) , or the like. The term “relay UE” may be used  interchangeably with relay, U2U relay, U2U relay UE, layer 2 (L2) relay UE, L2 relay, or the like. The term “remote UE” may include a source UE and a target UE, where the term “source UE” may be used interchangeably with Src. UE, TX UE, initiating UE, source remote UE, initiating remote UE, or the like; and where the term “target UE” may be used interchangeably with destination UE, Dest. UE, RX UE, target remote UE, destination remote UE, or the like. In the present disclosure, the term “PC5” may be used interchangeably with PC5 interface, PC5 link, PC5 connection, sidelink, or the like.

[0089] In the present disclosure, the term “short ID” may be used interchangeably with local ID, path ID, link ID, hop ID, sidelink relay adaptation protocol (SRAP) layer ID, or the like. The term “single hop U2U communication” may be used interchangeably with single hop U2U relay communication, single relay U2U communication, or the like. For example, the single hop U2U communication may involve a source remote UE, a target remote UE, and a relay UE. The term “multi-hop U2U relay communication” may be used interchangeably with multi-hop U2U communication, multi-relay U2U communication, U2U communication via multiple intermediate relay UEs, U2U communication via multiple hops, or the like. For example, the multi-hop U2U communication may involve a source remote UE, a target remote UE, and multiple relay UEs.

[0090] In the present disclosure, two different UEs may communicate with each other via a sidelink channel, such as a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , a physical sidelink feedback channel (PSFCH) , a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) or the like. For example, a PC5 link or PC5 RRC connection may be established between the two different UEs.

[0091] FIG. 2A illustrates a schematic diagram of an example communication network 210 of a single hop U2U relay communication. As shown in FIG. 2A, the network 210 may include a remote UE 211, a relay UE 212, and a remote UE 213. In the example of FIG. 2A, the remote UE 211 may be connected with the relay UE 212 via a PC5, and also the remote UE 213 may be connected with the relay UE 212 via a PC5, that is, the remote UE 211 may communicate with the remote UE 213 via the relay UE 212.

[0092] In some embodiments, the remote UE 211 may transmit a message to the remote UE 213 via the relay UE 212. In this case, the remote UE 211 serves as a source UE and the remote UE 213 serves as a destination UE. In some other embodiments, the remote  UE 213 may transmit a message to the remote UE 211 via the relay UE 212. In this case, the remote UE 213 serves as a source UE and the remote UE 211 serves as a destination UE.

[0093] FIG. 2B illustrates a schematic diagram 220 of control plane protocol stack for L2 U2U relay. For illustration, the description in FIG. 2B is given by taking source UE 221, UE-to-UE relay 222 and destination UE 223 as examples. It is to be understood that the source UE 221 may be the remote UE 211, the UE-to-UE relay 222 may be the relay UE 212, and the destination UE 223 may be the remote UE 213 in FIG. 2A, or the source UE 221 may be the remote UE 213, the UE-to-UE relay 222 may be the relay UE 212, and the destination UE 223 may be the remote UE 211 in FIG. 2A.

[0094] As shown in FIG. 2B, in U2U L2 control plane, source UE 221 and destination UE 223 may directly communicate with each other over PC5-PDCP layer and PC5-RRC layer. The source UE 221 and destination UE 223 may communicate with each other via the UE-to-UE relay 222 over SRAP layer, PC5-RLC layer, PC5-MAC layer, and PC5-PHY layer. For facilitating the U2U communication between the source UE 221 and the destination UE 223, a short ID may be needed to be assigned.

[0095] In some cases, a source remote UE and a destination remote UE may communicate with each other via multiple relay UEs. FIG. 3 illustrates a schematic diagram of an example communication network 300 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 3, the communication network 300 includes a remote UE 310, a relay UE 320, a relay UE 330, a relay UE 340, and a remote UE 350. Two adjacent UEs may be connected via a PC5, and the remote UE 310 may communicate with the remote UE 350 via multiple relay UEs, i.e., relay UEs 320-340.

[0096] For ease of description, the remote UE 310 may be a remote UE 1, and the remote UE 350 may be a remote UE 2. The relay UEs 320-340 may be relay UE 1, relay UE2, and relay UE 3 respectively. Since there are at least two relay UEs between two remote UEs, the communication network 300 may be referred to as a multi-hop U2U relay communication network. In other words, there are multiple relay UEs (e.g., 3 relay UEs in FIG. 3) in the multi-hop U2U relay, and two remote UEs may communicate with each other via multiple hops (e.g., 4 hops in FIG. 3) .

[0097] In some embodiments, the remote UE 310 may transmit a message to the remote UE 350 via the relay UEs 320-340. In this case, the remote UE 310 serves as a source UE  and the remote UE 350 serves as a destination UE. In some other embodiments, the remote UE 350 may transmit a message to the remote UE 310 via the relay UEs 320-340. In this case, the remote UE 350 serves as a source UE and the remote UE 310 serves as a destination UE. For convenience, the following description is given by taking a U2U transmission from the remote UE 310 (i.e., source UE) to the remote UE 350 (i.e., destination UE) via multiple relay UEs as an example.

[0098] It is to be understood that the number of UEs in FIG. 3 is given for the purpose of illustration without suggesting any limitations to the present disclosure. For example, there may be two relay UEs, that is, the relay UE 330 may not exist. In some embodiments, the communication network 300 may include any suitable number of relay UEs, so that multiple hops are needed for the communication from the remote UE 310 to the remote UE 350. For example, there may be one or more relay UEs between the relay UE 320 and the relay UE 330, and / or between the relay UE 330 and the relay UE 340.

[0099] In some example embodiments, the relay UE 320 has a connection with the remote UE 310 (i.e., source UE) , and the relay UE 320 may be regarded as the 1st relay UE in the multi-hop U2U relay communication, for example, the relay UE 320 may be a first border relay. In some example embodiments, the relay UE 340 has a connection with the remote UE 350 (i.e., destination UE) , and the relay UE 340 may be regarded as the last relay UE in the multi-hop U2U relay communication, for example, the relay UE 340 may be a second border relay. In some example embodiments, the relay UE 330 has a connection with two relay UEs (i.e., relay UE 320 and relay UE 340) , and the relay UE 330 may be regarded as an intermedia relay UE in the multi-hop U2U relay communication. For example, there may be one or more intermediate relay UEs between the remote UE 310 and the remote UE 350. For example, there may be no intermediate relay UE between the remote UE 310 and the remote UE 350. The present disclosure does not limit this aspect.

[0100] As shown in FIG. 3, there are fourth hops from the remote UE 310 to the remote UE 350, including the first hop from the remote UE 310 to the relay UE 320, the second hop from the relay UE 320 to the relay UE 330, the third hop from the relay UE 330 to the relay UE 340, and the fourth hop from the relay UE 340 to the remote UE 350.

[0101] Similarly with that in single hop U2U relay communication, a short ID may be needed for every hop or all hops in the multi-hop U2U relay communication. However, how to efficiently assign a short ID is needed to be addressed.

[0102] Embodiments of the present disclosure provide a solution for short ID determination in multi-hop U2U relay communication. In some embodiments, the first relay UE may assign one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE. The first relay UE may further transmit the one or more short IDs to the second relay UE. Therefore, the short ID may be assigned for the multi-hop U2U relay communication. Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0103] FIG. 4 illustrates an example of a process flow 400 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process flow 400 may be applied to the communication network 300 with reference to FIG. 3, for example, the process flow 400 involves the remote UE 310, the relay UE 320, the relay UE 330, the relay UE 340, and the remote UE 350. It would be appreciated that the process flow 400 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0104] A procedure of PC5 RRC connection establishment may be performed, at 410, in some implementations. In some example embodiments, the PC5 RRC connection for each of the four hops may be established. For example, the remote UE 310 may perform a relay selection and selects the relay UE 320, and in addition, a first PC5 RRC connection of the first hop between the remote UE 310 and the relay UE 320 may be established. For example, the relay UE 320 may further may perform a relay selection and selects the relay UE 330, and a second PC5 RRC connection of the second hop between the relay UE 320 and the relay UE 330 may be established. For example, the remote UE 350 may perform a relay selection and selects the relay UE 340, and in addition, a fourth PC5 RRC connection of the fourth hop between the remote UE 350 and the relay UE 340 may be established. For example, in case the relay UE 330 and the relay UE 340 may be connected, a third PC5 RRC connection of the third hop between the relay UE 330 and the relay UE 340 may be established. In some example embodiments, one of the PC5 RRC connections may have been existed.

[0105] In addition or alternatively, an end-to-end PC5 RRC connection between the remote UE 310 and the remote UE 350 may be established. For example, the end-to-end PC5 RRC connection for unicast mode communication may be established in a PC5-S layer. In some implementations, the end-to-end PC5 RRC connection may be established before 410, after 410, or together with 410, the present disclosure does not limit this aspect.

[0106] The relay UE 320 assigns, at 420, one or more short IDs. In some implementations, each of the one or more short IDs may be a short ID that is used for identifying a pair of the remote UE 310 and the remote UE 350. In some other implementations, each of the one or more short IDs may be a short ID generated by combining a first ID of the remote UE 310 and a second ID of the remote UE 350.

[0107] In some example embodiments, the relay UE 320 may assign one short ID, such as a first short ID, which is used to identify the pair of the remote UE 310 and the remote UE 350, or is a combination of a first ID of the remote UE 310 and a second ID of the remote UE 350.

[0108] In some examples, the first short ID assigned by the relay UE 320 is not used by a hop from the relay UE 320 to the relay 330 for another pair of remote UEs. For example, if a short ID (ID#00) has been used by a hop from the relay UE 320 to the relay 330 for another pair of remote UEs, the relay UE 320 may assign the first short ID, which is different from the short ID (ID#00) .

[0109] The relay UE 320 transmits the first short ID to the relay UE 330, at 430. In addition, the relay UE 330 may determine whether the first short ID has been used. For example, the relay UE 330 may determine whether the first short ID has been used for a hop between the relay UE 330 and the relay UE 340. Alternatively, the relay UE 330 may determine whether the first short ID has been used for a hop between the relay UE 320 and the relay UE 330.

[0110] The relay UE 330 transmits the first short ID to the relay UE 340, at 440, if the first short ID has not been used by the relay UE 330. In addition, the relay UE 340 may determine whether the first short ID has been used. For example, the relay UE 340 may determine whether the first short ID has been used for a hop between the relay UE 340 and the remote UE 350. Alternatively, the relay UE 340 may determine whether the first short ID has been used for a hop between the relay UE 330 and the relay UE 340.

[0111] The relay UE 340 transmits a response to the relay UE 330 at 460 if the first short ID has not been used by the relay UE 340, and the relay UE 330 transmits the response to the relay UE 320 at 470, where the response may indicate a confirmation of the first short ID which is assigned by the relay UE 320.

[0112] After the first short ID is confirmed, the relay UE 320 may transmit a notification to the remote UE 310 at 480, and the relay UE 340 may transmit a notification to the  remote UE 350 at 450, where the notification may indicate that the first short ID has assigned by the relay UE 320 and confirmed by other relay UE (s) .

[0113] In some implementations, one or more short IDs assigned by the relay UE 320 may have been used by the relay UE 330 (block 439) or the relay UE 340 (block 449) .

[0114] The relay UE 330 may determine that a collision occurs at 431, for example, the first short ID may have been used for a hop between the relay UE 330 and the relay UE 340 for another pair of remote UEs. The relay UE 330 may further transmit a request, at 432, to the relay UE 320 for assigning a different short ID. In some examples, the request may include at least one suggested short ID provided by the relay UE 330. In some examples, the request may include at least one used short ID, such as the first short ID.

[0115] The relay UE 320 may further assign one or more new short IDs based on the request, at 433. In some examples, a second short ID (which is different from the first short ID) may be assigned by the relay UE 320 at 433. For example, the second short ID may be one of the at least one suggested short ID. For example, the second short ID is different from any of the at least one used short ID. In addition, the relay UE 320 may transmit the one or more new short IDs (e.g., the second short ID) at 434 to the relay UE 330.

[0116] In some examples, the relay UE 330 may further determine whether the second short ID has been used, and transmit the second short ID to the relay UE 340 at 440 if the second short ID has not been used.

[0117] As discussed above, at 440, the relay UE 340 may receive a short ID which is assigned by the relay UE 320 and not used by the relay UE 330, such as the first short ID or the second short ID. Taking the first short ID for example, the relay UE 340 may determine whether the first short ID has been used by the relay UE 340.

[0118] The relay UE 340 may determine that a collision occurs at 441, for example, the first short ID may have been used for a hop between the relay UE 330 and the relay UE 340 for another pair of remote UEs. The relay UE 340 may further transmit a request, at 442, to the relay UE 330 for a different short ID. In some examples, the request may include at least one suggested short ID provided by the relay UE 340. In some examples, the request may include at least one used short ID, such as the first short ID.

[0119] The relay UE 330 may further transmit the request to the relay UE 320 at 443. In some examples, the request at 443 may include at least one suggested short ID provided by  the relay UE 340 and  / or at least one used short ID provided by the relay UE 340. In some examples, the request at 443 may further include at least one suggested short ID provided by the relay UE 330 and  / or at least one used short ID provided by the relay UE 330.

[0120] The relay UE 320 may further assign one or more new short IDs based on the request, at 444. In some examples, a second short ID (which is different from the first short ID) may be assigned by the relay UE 320 at 444. For example, the second short ID may be one of the at least one suggested short ID in the request. For example, the second short ID is different from any of the at least one used short ID in the request. In addition, the relay UE 320 may transmit the one or more new short IDs (e.g., the second short ID) at 445 to the relay UE 330. The relay UE 330 may further determine whether the second short ID has been used, and transmit the second short ID to the relay UE 340 at 446 if the second short ID has not been used.

[0121] As such, the relay UE 320 may assign a short ID for each of the four hops from remote UE 310 to remote UE 350, that is, a same short ID is used for each hop.

[0122] In some other example embodiments, the relay UE 320 may assign multiple short IDs at 420. In some examples, each of the multiple short IDs is related to both the remote UE 310 and the remote UE 350. In some examples, each of the multiple short IDs is used to identify the pair of the remote UE 310 and the remote UE 350, or is a combination of a first ID of the remote UE 310 and a second ID of the remote UE 350.

[0123] In some examples, none of the multiple short IDs has been used by a hop from the relay UE 320 to the relay 330 for another pair of remote UEs. For example, if a short ID (ID#00) has been used by a hop from the relay UE 320 to the relay 330 for another pair of remote UEs, the relay UE 320 may assign the multiple short IDs, which do not include the short ID (ID#00) .

[0124] The relay UE 320 transmits the multiple short IDs to the relay UE 330, at 430. For example, the relay UE 320 may transmit a first short ID list to the relay UE 330 at 430, where the first short ID list includes the multiple short IDs. In addition, the relay UE 330 may determine whether the multiple short IDs have been used. In some examples, the relay UE 330 may determine a second short ID list. For example, if the first short ID list includes a short ID (ID#01) that has been used for a hop between the relay UE 330 and the relay UE 340, the relay UE 330 may remove the short ID (ID#01) from the first short ID list. Alternatively, if the first short ID list includes a short ID (ID#00) that has been used  for a hop between the relay UE 320 and the relay UE 330, the relay UE 330 may remove the short ID (ID#00) from the first short ID list. In other words, the second short ID list may be determined by removing one or two collided short IDs from the first short ID list.

[0125] The relay UE 330 transmits the second short ID list to the relay UE 340 at 440. In addition, the relay UE 340 may determine whether at least one short ID in the second short ID list has not been used. For example, if at least one short ID in the second short ID list has not been used, the relay UE 340 may select one from the at least one short ID, e.g., a first short ID is selected by the relay UE 340.

[0126] The relay UE 340 transmits a response to the relay UE 330 at 460 if the first short ID is selected by the relay UE 340, and the relay UE 330 transmits the response to the relay UE 320 at 470, where the response may indicate a confirmation of the first short ID which is one of multiple short IDs assigned by the relay UE 320.

[0127] After the first short ID is confirmed, the relay UE 320 may transmit a notification to the remote UE 310 at 480, and the relay UE 340 may transmit a notification to the remote UE 350 at 450, where the notification may indicate that the first short ID has assigned by the relay UE 320 and confirmed by other relay UE (s) .

[0128] In some implementations, one or more short IDs assigned by the relay UE 320 may have been used by the relay UE 330 (block 439) or the relay UE 340 (block 449) .

[0129] The relay UE 339 may determine that a collision occurs at 431, for example, all short IDs in the first short ID list haven been used. In other words, none short ID in the first short ID list is suitable. The relay UE 330 may further transmit a request, at 432, to the relay UE 320 for assigning a different short ID. In some examples, the request may include at least one suggested short ID provided by the relay UE 330. In some examples, the request may include at least one used short ID. The relay UE 320 may further assign one or more new short IDs based on the request, at 433; and the relay UE 320 may further transmit the one or more new short IDs to the relay UE 330.

[0130] The relay UE 340 may determine that a collision occurs at 441, for example, all short IDs in the second short ID list haven been used. In other words, none short ID in the second short ID list is suitable. The relay UE 340 may further transmit a request, at 442, to the relay UE 330 for a different short ID. In some examples, the request may include at least one suggested short ID provided by the relay UE 340. In some examples, the request may include at least one used short ID. The relay UE 330 may further transmit the request  to the relay UE 320 at 443. In some examples, the request at 443 may include at least one suggested short ID provided by the relay UE 340 and  / or at least one used short ID provided by the relay UE 340. In some examples, the request at 443 may further include at least one suggested short ID provided by the relay UE 330 and  / or at least one used short ID provided by the relay UE 330. The relay UE 320 may further assign one or more new short IDs based on the request, at 444. The relay UE 320 may further transmit the one or more new short IDs (anew first short ID list) to the relay UE 330 at 445, and the relay UE 330 may further transmit a new second short ID list to the relay UE 340 at 446.

[0131] As such, the relay UE 320 may assign multiple short IDs, and one of the multiple short IDs (such as a first short ID) may be determined or selected for each of the four hops from remote UE 310 to remote UE 350, that is, a same short ID is used for each hop.

[0132] In addition or alternatively, after a short ID (e.g., the first short ID) is confirmed, a U2U communication from the remote UE 310 to the remote UE 350 may be performed. The remote UE 310 may transmit data to the remote UE 350 via the relay UE 320-340.

[0133] Specifically, the remote UE 310 transmits data to the relay UE 320 by using the first short ID. After the relay UE 320 receiving the data from the remote UE 310, it may decode a header of SRAP. The relay UE 320 may determine that the destination of the data is the remote UE 350 based on the first short ID. The relay UE 320 further transmits the data to the relay UE 330 by using the first short ID. The relay UE 330 and the relay UE 340 may perform similar operations, and the data may be transmitted to the remote UE 350 accordingly.

[0134] Accordingly to some embodiments with reference to FIG. 4, a same short ID may be used for each hop between two remote UEs, as such, there is no need to replace the header during the transmission, and thus the efficiency of data transmission may be guaranteed.

[0135] FIG. 5 illustrates an example of a process flow 500 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process flow 500 may be applied to the communication network 300 with reference to FIG. 3, for example, the process flow 400 involves the remote UE 310, the relay UE 320, the relay UE 330, the relay UE 340, and the remote UE 350. It would be appreciated that the process flow 500 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0136] A procedure of PC5 RRC connection establishment may be performed, at 510, in  some implementations. In addition or alternatively, an end-to-end PC5 RRC connection between the remote UE 310 and the remote UE 350 may be established. It is to be understood the detailed description on the PC5 RRC connection establishment and the end-to-end PC5 RRC connection establishment may refer to those discussed with reference to FIG. 4, and will not be repeated herein for brevity.

[0137] The relay UE 320 assigns, at 520, a first short ID for a hop from the remote UE 310 to the relay UE 320. For example, the relay UE 320 may determine a first short ID that has not been used. The relay UE 320 transmits, at 522, the first short ID to the remote UE 310.

[0138] The relay UE 330 assigns, at 530, a second short ID for a hop from the relay UE 320 to the relay UE 330. For example, the relay UE 330 may determine a second short ID that has not been used. The relay UE 330 transmits, at 532, the second short ID to the relay UE 320.

[0139] The relay UE 340 assigns, at 540, a third short ID for a hop from the relay UE 330 to the relay UE 340. For example, the relay UE 340 may determine a third short ID that has not been used. The relay UE 340 transmits, at 542, the third short ID to the relay UE 330.

[0140] The relay UE 340 assigns, at 550, a fourth short ID for a hop from the relay UE 340 to the remote UE 350. For example, the relay UE 340 may determine a fourth short ID that has not been used. The relay UE 340 transmits, at 552, the fourth short ID to the remote UE 350.

[0141] In some implementations, a same short ID may be used for a hop from the relay UE 330 to the relay UE 340 and a hop from the relay UE 340 to the remote UE 350. In some examples, the third shot ID may be assigned at 540 for both the hop from the relay UE 330 to the relay UE 340 and the hop from the relay UE 340 to the remote UE 350, in this case, the step 550 may be omitted.

[0142] After the short IDs are assigned, a U2U communication from the remote UE 310 to the remote UE 350 may be performed. For example, the remote UE 310 may transmit data to the remote UE 350 via the relay UE 320-340 based on the assigned short IDs.

[0143] Accordingly to some embodiments with reference to FIG. 5, each relay UE may assign a short ID for a hop among multiple hops, and the short IDs for different hops may be different.

[0144] It is to be understood the skilled person in the art may obtain another process flow based on the process flow 500 in FIG. 5. In some examples, the relay UE 320 may assign a same short ID (or different short IDs) for a hop from the remote UE 310 to the relay UE 320 and a hop from the relay UE 320 to the relay UE 330, the relay UE 330 may assign a short ID for a hop from the relay UE 330 to the relay UE 340, and the relay UE 340 may assign a short ID for a hop from the relay UE 340 to the remote UE 350. The present disclosure does not limit this aspect.

[0145] FIG. 6 illustrates an example of a process flow 600 in accordance with some example embodiments of the present disclosure. The process flow 600 may be applied to the communication network 300 with reference to FIG. 3, for example, the process flow 400 involves the remote UE 310, the relay UE 320, the relay UE 330, the relay UE 340, and the remote UE 350. It would be appreciated that the process flow 600 may be applied to other communication scenarios, which will not be described in detail.

[0146] A procedure of PC5 RRC connection establishment may be performed, at 610, in some implementations. In addition or alternatively, an end-to-end PC5 RRC connection between the remote UE 310 and the remote UE 350 may be established. It is to be understood the detailed description on the PC5 RRC connection establishment and the end-to-end PC5 RRC connection establishment may refer to those discussed with reference to FIG. 4, and will not be repeated herein for brevity.

[0147] The relay UE 320 assigns, at 620, a first short ID for a hop from the remote UE 310 to the relay UE 320 and a second short ID for a hop from the relay UE 320 to the relay UE 330. For example, the relay UE 320 may determine a first short ID and a second short ID that have not been used. The relay UE 320 transmits, at 622, the first short ID to the remote UE 310. The relay UE 320 transmits, at 624, the second short ID to the relay UE 330. In some examples, the first short ID and the second short ID may be the same.

[0148] The relay UE 340 assigns, at 640, a third short ID for a hop from the relay UE 330 to the relay UE 340 and a fourth short ID for a hop from the relay UE 340 to the remote UE 350. For example, the relay UE 340 may determine a third short ID and a fourth short ID that have not been used. The relay UE 340 transmits, at 642, the third short ID to the relay UE 330. The relay UE 340 transmits, at 644, the fourth short ID to the remote UE 350. In some examples, the third short ID and the fourth short ID may be the same.

[0149] After the short IDs are assigned, a U2U communication from the remote UE 310  to the remote UE 350 may be performed. For example, the remote UE 310 may transmit data to the remote UE 350 via the relay UE 320-340 based on the assigned short IDs.

[0150] Accordingly to some embodiments with reference to FIG. 6, at least one relay UE (such as the relay UE 330) does not need to assign a short ID, thus the processing at the relay UE 330 may be simplified.

[0151] FIGS. 7A-7B illustrates some example procedures 710 and 720 of sidelink RRC reconfiguration process respectively. The sidelink RRC reconfiguration process may be performed between two UEs, such as a UE 701 and a UE 702.

[0152] As shown in FIG. 7A, the UE 701 may transmit RRCReconfigurationSidelink to the UE 702, and the UE 702 may transmit back RRCReconfigurationCompleteSidelink to the UE 701.

[0153] As shown in FIG. 7B, the UE 701 may transmit RRCReconfigurationSidelink to the UE 702, and the UE 702 may transmit RRCReconfigurationFailureSidelink to the UE 701.

[0154] In some examples, when the UE 701 transmits RRCReconfigurationSidelink, it may start a timer, such as T400. In some examples, a purpose of this procedure may be to modify a PC5 RRC connection, e.g., to establish / modify / release sidelink DRBs, to configure NR sidelink measurement and reporting, to configure sidelink channel state information (CSI) reference signal resources.

[0155] The UE 701 may initiate the sidelink RRC reconfiguration procedure and perform the operation on the corresponding PC5 RRC connection in following cases: -the release of sidelink DRBs associated with the peer UE, -the establishment of sidelink DRBs associated with the peer UE, -the modification for the parameters included in sidelink resource bearer (SLRB) -Config of sidelink DRBs associated with the peer UE; -the configuration of the peer UE to perform NR sidelink measurement and report; -the configuration of the sidelink CSI reference signal resources.

[0156] According to some embodiments discussed with reference to FIGS. 3-7B, the short ID (s) for multiple hops between a remote UE 310 and a remote UE 350 may be assigned efficiently. As such, the assigned short ID (s) may be used for U2U communication from the remote UE 310 to the remote UE 350. Therefore, a transmission efficiency of the multiple hop U2U relay communication can be guaranteed.

[0157] FIG. 8 illustrates an example of a device 800 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 800 may be an example of a relay UE as described herein, such as the relay UE 320, the relay UE 330, and the relay UE 340. The device 800 may include components for bi-directional communications including components for transmitting and receiving communications, such as a processor 802, a memory 804, a transceiver 806, and, optionally, an I / O controller 808. These components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0158] The processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. For example, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may support a method for performing one or more of the operations described herein.

[0159] In some implementations, the processor 802, the memory 804, the transceiver 806, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., in communications management circuitry) . The hardware may include a processor, a digital signal processor (DSP) , an application-specific integrated circuit (ASIC) , a field-programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure. In some implementations, the processor 802 and the memory 804 coupled with the processor 802 may be configured to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 802, instructions stored in the memory 804) .

[0160] For example, the processor 802 may support wireless communication at the device 800 in accordance with examples as disclosed herein. The processor 802 may be configured to operable to support a means for assigning one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and a second relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection with the first relay UE between the first remote UE and the second remote UE; and means for transmitting, to the second relay UE, the one or more short IDs. The processor 802 may be configured to operable to support a means for  receiving, from a first relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and the second relay UE, the first relay UE having a PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE; means for determining whether the one or more short IDs have been used by the second relay UE; and means for in accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs have not been used, transmitting, to a third relay UE, the at least one short ID, the third relay UE having a further PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE. The processor 802 may be configured to operable to support a means for receiving, from a second relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the second relay UE and the third relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection towards the third relay UE between the first remote UE and the second remote UE, and the third relay UE having a further PC5 RRC connection towards the second remote UE; determining whether the one or more short IDs have been used by the third relay UE; and means for in accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs have not been used, transmitting, to the second remote UE, a first short ID among the at least one short ID.

[0161] The processor 802 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, a microcontroller, an ASIC, an FPGA, a programmable logic device, a discrete gate or transistor logic component, a discrete hardware component, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 802 may be configured to operate a memory array using a memory controller. In some other implementations, a memory controller may be integrated into the processor 802. The processor 802 may be configured to execute computer-readable instructions stored in a memory (e.g., the memory 804) to cause the device 800 to perform various functions of the present disclosure.

[0162] The memory 804 may include random access memory (RAM) and read-only memory (ROM) . The memory 804 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 802 cause the device 800 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. In some implementations, the code may not be directly executable by the processor 802 but may  cause a computer (e.g., when compiled and executed) to perform functions described herein. In some implementations, the memory 804 may include, among other things, a basic I / O system (BIOS) which may control basic hardware or software operation such as the interaction with peripheral components or devices.

[0163] The I / O controller 808 may manage input and output signals for the device 800. The I / O controller 808 may also manage peripherals not integrated into the device M02. In some implementations, the I / O controller 808 may represent a physical connection or port to an external peripheral. In some implementations, the I / O controller 808 may utilize an operating system such as or another known operating system. In some implementations, the I / O controller 808 may be implemented as part of a processor, such as the processor 806. In some implementations, a user may interact with the device 800 via the I / O controller 808 or via hardware components controlled by the I / O controller 808.

[0164] In some implementations, the device 800 may include a single antenna 810. However, in some other implementations, the device 800 may have more than one antenna 810 (i.e., multiple antennas) , including multiple antenna panels or antenna arrays, which may be capable of concurrently transmitting or receiving multiple wireless transmissions. The transceiver 806 may communicate bi-directionally, via the one or more antennas 810, wired, or wireless links as described herein. For example, the transceiver 806 may represent a wireless transceiver and may communicate bi-directionally with another wireless transceiver. The transceiver 806 may also include a modem to modulate the packets, to provide the modulated packets to one or more antennas 810 for transmission, and to demodulate packets received from the one or more antennas 810. The transceiver 806 may include one or more transmit chains, one or more receive chains, or a combination thereof.

[0165] A transmit chain may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, packets) . The transmit chain may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as amplitude modulation (AM) , frequency modulation (FM) , or digital modulation schemes like phase-shift keying (PSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) . The transmit chain may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless  medium. The transmit chain may also include one or more antennas 810 for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0166] A receive chain may be configured to receive signals (e.g., control information, data, packets) over a wireless medium. For example, the receive chain may include one or more antennas 810 for receive the signal over the air or wireless medium. The receive chain may include at least one amplifier (e.g., a low-noise amplifier (LNA) ) configured to amplify the received signal. The receive chain may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receive chain may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0167] FIG. 9 illustrates an example of a processor 900 that is suitable for implementing some embodiments of the present disclosure. The processor 900 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may include a controller 902 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 900 may optionally include at least one memory 904, such as L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 900 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 900. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0168] The processor 900 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 900) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0169] The controller 902 may be configured to manage and coordinate various operations  (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 902 may operate as a control unit of the processor 900, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 900. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0170] The controller 902 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 904 and determine subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 902 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 904. The controller 902 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 902 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 900 to cause the processor 900 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 902 may be configured to manage flow of data within the processor 900. The controller 902 may be configured to control transfer of data between registers, arithmetic logic units (ALUs) , and other functional units of the processor 900.

[0171] The memory 904 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 900 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 904 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 900) . In some other implementations, the memory 904 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 900) .

[0172] The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 900, cause the processor 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 902 and / or the processor 900 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the processor 900 to perform various functions. For example, the processor 900 and / or the controller 902 may be coupled with  or to the memory 904, the processor 900, the controller 902, and the memory 904 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 900 may include multiple processors and the memory 904 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0173] The one or more ALUs 900 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 900 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 900) . In some other implementations, the one or more ALUs 900 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 900) . One or more ALUs 900 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 900 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 900 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 900 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 900 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0174] The processor 900 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. The processor 900 may be configured to or operable to support a means for operations described in some embodiments of the present disclosure.

[0175] FIG. 10 illustrates a flowchart of a method 1000 performed by a first relay UE in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1000 may be implemented by a device or its components as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0176] At 1010, the method may include assigning one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and a second relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection with the first relay UE between the first remote UE and the second remote  UE. The operations of 1010 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1010 may be performed by a first relay UE.

[0177] At 1020, the method may include transmitting, to the second relay UE, the one or more short IDs. The operations of 1020 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1020 may be performed by a first relay UE.

[0178] For example, the operations of the method 1000 may be performed by a relay UE 320 in FIG. 3. For example, the first relay UE may be the relay UE 320 in FIG. 3 and the second relay UE may be the relay UE 330 in FIG. 3.

[0179] In some implementations, the one or more short IDs comprise a first short ID, and the at least one hop comprises a plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.

[0180] In some implementations, the first relay UE receives, from the second relay UE, a response indicating a confirmation of the first short ID.

[0181] In some implementations, the one or more short IDs comprise a plurality of short IDs, and the at least one hop comprises a plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.

[0182] In some implementations, the first relay UE receives, from the second relay UE, a response indicating a first short ID, wherein the first short ID is one of the plurality of short IDs and the first short ID is used for identifying the plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.

[0183] In some implementations, the first relay UE transmits, to the first remote UE, a notification of the first short ID.

[0184] In some implementations, the first relay UE receives, from the second relay UE, a request for re-assigning a short ID different from the one or more short IDs.

[0185] In some implementations, the request comprises at least one suggested short ID provided by at least one relay UE between the first relay UE and the second remote UE.

[0186] In some implementations, the first relay UE determines a second short ID, from the at least one suggested short ID, for the plurality of hops based on the request; and transmits, to the second relay UE, the second short ID.

[0187] In some implementations, the request indicates that the one or more short IDs have been used at the at least one relay UE.

[0188] In some implementations, the request comprises at least one used short ID being used by at least one relay UE between the first relay UE and the second remote UE, and the first relay UE determines a second short ID for the plurality of hops based on the request by excluding the at least one used short ID; and transmits, to the second relay UE, the second short ID.

[0189] In some implementations, the one or more short IDs comprise a first short ID. In some implementations, the first relay UE assigns a second short ID for a hop between the first relay UE and a further UE, wherein the further UE has a further PC5 RRC connection with the first relay UE; and transmits, to the further UE, the second short ID.

[0190] In some implementations, the further UE is the first remote UE.

[0191] In some implementations, the first short ID and the second short ID are the same.

[0192] For example, the operations of the method 1000 may be performed by a relay UE 330 in FIG. 3. For example, the first relay UE may be the relay UE 330 in FIG. 3, and the second relay UE may be the relay UE 320 in FIG. 3.

[0193] In some implementations, the one or more short IDs comprise a first short ID.

[0194] In some implementations, the first relay UE assigns a second short ID for a hop between the first relay UE and a further UE, wherein the further UE has a further PC5 RRC connection with the first relay UE; and transmits, to the further UE, the second short ID.

[0195] In some implementations, the further UE is a third relay UE. For example, the third relay UE may be the relay UE 340 in FIG. 3.

[0196] In some implementations, the first short ID and the second short ID are the same.

[0197] For example, the operations of the method 1000 may be performed by a relay UE 340 in FIG. 3.

[0198] In some implementations, the one or more short IDs comprise a first short ID.

[0199] In some implementations, the first relay UE assigns a second short ID for a hop between the first relay UE and a further UE, wherein the further UE has a further PC5 RRC connection with the first relay UE; and transmits, to the further UE, the second short ID.

[0200] In some implementations, the further UE may include a third relay UE or the  second remote UE. For example, the second remote UE may be the remote UE 350 in FIG. 3.

[0201] In some implementations, the first short ID and the second short ID are the same.

[0202] In some implementations, the first relay UE has an index which is odd in an order of the plurality of relay UEs ordered from the first remote UE to the second remote UE.

[0203] In some implementations, each of the one or more short IDs is: a short ID being used for identifying a pair of the first remote UE and the second remote UE; or a short ID by combining a first ID of the first remote UE and a second ID of the second remote UE.

[0204] FIG. 11 illustrates a flowchart of a method 1100 performed by a second relay UE in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1100 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1100 may be performed by a second relay UE as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0205] At 1110, the method may include receiving, from a first relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and the second relay UE, the first relay UE having a PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE. The operations of 1110 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1110 may be performed by a relay UE 330 as described with reference to FIG. 3.

[0206] At 1120, the method may include determining whether the one or more short IDs have been used by the second relay UE. In some implementations, the method may include determining whether at least one of the one or more short IDs has not been used by the second relay UE. The operations of 1120 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1120 may be performed by a relay UE 330 as described with reference to FIG. 3.

[0207] At 1130, the method may include if at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmitting, to a third relay UE, the at least one short ID, the third relay UE having a further PC5 RRC connection with the second relay UE between the first  remote UE and the second remote UE. The operations of 1130 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1130 may be performed by a relay UE 330 as described with reference to FIG. 3.

[0208] In some implementations, the second relay UE receives, from the third relay UE, a response indicating a confirmation of a first short ID of the at least one short ID; and forwards, to the first relay UE, the response.

[0209] In some implementations, the second relay UE receives, from the third relay UE, a request for re-assigning a short ID different from the at least one short ID; and forwards, to the first relay UE, the request.

[0210] In some implementations, the request comprises at least one suggested short ID provided by at least one relay UE between the second relay UE and the second remote UE.

[0211] In some implementations, the second relay UE receives, from the first relay UE, a second short ID determined from the at least one suggested short ID.

[0212] In some implementations, the request comprises at least one used short ID being used by at least one relay UE between the second relay UE and the second remote UE.

[0213] In some implementations, the second relay UE receives, from the first relay UE, a second short ID determined by excluding the at least one used short ID.

[0214] In some implementations, in accordance with a determination that the one or more short IDs have been used, the second relay UE transmits, to the first relay UE, a request for re-assigning a short ID different from the one or more short IDs.

[0215] In some implementations, the second relay UE receives, from the first relay UE, a second short ID different from the one or more short IDs.

[0216] In some implementations, the request comprises: at least one suggested short ID provided by the second relay UE, or at least one used short ID being used by the second relay UE.

[0217] In some implementations, the first relay UE has a sidelink with the first remote UE.

[0218] In some implementations, each of the one or more short IDs is: a short ID being used for identifying a pair of the first remote UE and the second remote UE; or a short ID by combining a first ID of the first remote UE and a second ID of the second remote UE.

[0219] FIG. 12 illustrates a flowchart of a method 1200 performed by a third relay UE in accordance with aspects of the present disclosure. The operations of the method 1200 may be implemented by a device or its components as described herein. For example, the operations of the method 1200 may be performed by a third relay UE as described herein. In some implementations, the device may execute a set of instructions to control the function elements of the device to perform the described functions. Additionally, or alternatively, the device may perform aspects of the described functions using special-purpose hardware.

[0220] At 1210, the method may include receiving, from a second relay UE, one or more short IDs for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the second relay UE and the third relay UE, the second relay UE having a PC5 RRC connection towards the third relay UE between the first remote UE and the second remote UE, and the third relay UE having a further PC5 RRC connection towards the second remote UE. The operations of 1210 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1210 may be performed by a relay UE 340 as described with reference to FIG. 3.

[0221] At 1220, the method may include determining whether the one or more short IDs have been used by the third relay UE. In some implementations, the method may include determining whether at least one of the one or more short IDs has not been used by the third relay UE. The operations of 1220 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1220 may be performed by a relay UE 340 as described with reference to FIG. 3.

[0222] At 1230, the method may include if at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmitting, to the second remote UE, a first short ID among the at least one short ID. The operations of 1230 may be performed in accordance with examples as described herein. In some implementations, aspects of the operations of 1230 may be performed by a relay UE 340 as described with reference to FIG. 3.

[0223] In some implementations, the third relay UE transmits, to the second relay UE, a response indicating a confirmation of the first short ID.

[0224] In some implementations, in accordance with a determination that the one or more short IDs have been used, the third relay UE transmits, to the second relay UE, a request for  re-assigning a short ID different from the one or more short IDs.

[0225] In some implementations, the third relay UE receives, from the second relay UE, a second short ID different from the one or more short IDs.

[0226] In some implementations, the request comprises at least one suggested short ID provided by the third relay UE.

[0227] In some implementations, the third relay UE receives, from the second relay UE, a second short ID determined from the at least one suggested short ID.

[0228] In some implementations, the request comprises at least one used short ID being used by the third relay UE.

[0229] In some implementations, the third relay UE receives, from the second relay UE, a second short ID determined by excluding the at least one used short ID.

[0230] In some implementations, each of the one or more short IDs is: a short ID being used for identifying a pair of the first remote UE and the second remote UE; or a short ID by combining a first ID of the first remote UE and a second ID of the second remote UE.

[0231] It should be noted that the methods described herein describes possible implementations, and that the operations and the steps may be rearranged or otherwise modified and that other implementations are possible. Further, aspects from two or more of the methods may be combined.

[0232] The various illustrative blocks and components described in connection with the disclosure herein may be implemented or performed with a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, a CPU, an FPGA or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general-purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices (e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, multiple microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other such configuration.

[0233] The functions described herein may be implemented in hardware, software executed by a processor, firmware, or any combination thereof. If implemented in software executed by a processor, the functions may be stored on or transmitted over as one  or more instructions or code on a computer-readable medium. Other examples and implementations are within the scope of the disclosure and appended claims. For example, due to the nature of software, functions described herein may be implemented using software executed by a processor, hardware, firmware, hardwiring, or combinations of any of these. Features implementing functions may also be physically located at various positions, including being distributed such that portions of functions are implemented at different physical locations.

[0234] Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer. By way of example, non-transitory computer-readable media may include RAM, ROM, electrically erasable programmable ROM (EEPROM) , flash memory, compact disk (CD) ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other non-transitory medium that may be used to carry or store desired program code means in the form of instructions or data structures and that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer, or a general-purpose or special-purpose processor.

[0235] As used herein, including in the claims, an article “a” before an element is unrestricted and understood to refer to “at least one” of those elements or “one or more” of those elements. The terms “a, ” “at least one, ” “one or more, ” and “at least one of one or more” may be interchangeable. As used herein, including in the claims, “or” as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as “at least one of” or “one or more of” or “one or both of” ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase “based on” shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as “based on condition A” may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase “based on” shall be construed in the same manner as the phrase “based at least in part on. Further, as used herein, including in the claims, a “set” may include one or more elements.

[0236] The description herein is provided to enable a person having ordinary skill in the art to make or use the disclosure. Various modifications to the disclosure will be apparent  to a person having ordinary skill in the art, and the generic principles defined herein may be applied to other variations without departing from the scope of the disclosure. Thus, the disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein.

Claims

1.A first relay user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first relay UE to:assign one or more short identifiers (IDs) for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and a second relay UE, the second relay UE having a ProSe Communication 5 (PC5) radio resource control (RRC) connection with the first relay UE between the first remote UE and the second remote UE;transmit, to the second relay UE, the one or more short IDs.2.The first relay UE of claim 1, wherein the one or more short IDs comprise a first short ID, and the at least one hop comprises a plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.3.The first relay UE of claim 2, wherein the at least one processor is further configured to cause the first relay UE to:receive, from the second relay UE, a response indicating a confirmation of the first short ID.4.The first relay UE of claim 1, wherein the one or more short IDs comprise a plurality of short IDs, and the at least one hop comprises a plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.5.The first relay UE of claim 4, wherein the at least one processor is further configured to cause the first relay UE to:receive, from the second relay UE, a response indicating a first short ID, wherein the first short ID is one of the plurality of short IDs and the first short ID is used for identifying the plurality of hops between the first remote UE and the second remote UE.6.The first relay UE of claim 3 or 5, wherein the at least one processor is further configured to cause the first relay UE to:transmit, to the first remote UE, a notification of the first short ID.7.The first relay UE of claim 2 or 4, wherein the at least one processor is further configured to cause the first relay UE to:receive, from the second relay UE, a request for re-assigning a short ID different from the one or more short IDs.8.The first relay UE of claim 7, wherein the request comprises at least one suggested short ID provided by at least one relay UE between the first relay UE and the second remote UE.9.The first relay UE of claim 8, wherein the at least one processor is further configured to cause the first relay UE to:determine a second short ID, from the at least one suggested short ID, for the plurality of hops based on the request; andtransmit, to the second relay UE, the second short ID.10.The first relay UE of claim 8, wherein the request indicates that the one or more short IDs have been used at the at least one relay UE.11.The first relay UE of claim 7, wherein the request comprises at least one used short ID being used by at least one relay UE between the first relay UE and the second remote UE, and wherein the at least one processor is further configured to cause the first relay UE to:determine a second short ID for the plurality of hops based on the request by excluding the at least one used short ID; andtransmit, to the second relay UE, the second short ID.12.The first relay UE of claim 1, wherein the one or more short IDs comprise a first short ID.13.The first relay UE of claim 12, wherein the at least one processor is further configured to cause the first relay UE to:assign a second short ID for a hop between the first relay UE and a further UE, wherein the further UE has a further PC5 RRC connection with the first relay UE; andtransmit, to the further UE, the second short ID.14.The first relay UE of claim 13, wherein the further UE is one of:the first remote UE,the second remote UE, ora third relay UE.15.The first relay UE of claim 13, wherein the first short ID and the second short ID are the same.16.The first relay UE of claim 13, wherein the first relay UE has an index which is odd in an order of the plurality of relay UEs ordered from the first remote UE to the second remote UE.17.The first relay UE of claim 1, wherein each of the one or more short IDs is:a short ID being used for identifying a pair of the first remote UE and the second remote UE; ora short ID by combining a first ID of the first remote UE and a second ID of the second remote UE.18.A second relay user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the second relay UE to:receive, from a first relay UE, one or more short identifiers (IDs) for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the first relay UE and the second relay UE, the first relay UE having a ProSe Communication 5 (PC5) radio resource control (RRC) connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE;determine whether the one or more short IDs have been used by the second relay UE; andin accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmit, to a third relay UE, the at least one short ID, the third relay UE having a further PC5 RRC connection with the second relay UE between the first remote UE and the second remote UE.19.The second relay UE of claim 18, wherein the at least one processor is further configured to cause the second relay UE to:receive, from the third relay UE, a response indicating a confirmation of a first short ID of the at least one short ID; andforward, to the first relay UE, the response.20.A third relay user equipment (UE) , comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the third relay UE to:receive, from a second relay UE, one or more short identifiers (IDs) for at least one hop between a first remote UE and a second remote UE, the at least one hop comprising a hop between the second relay UE and the third relay UE, the second relay UE having a ProSe Communication 5 (PC5) radio resource control (RRC) connection towards the third relay UE between the first remote UE and the second remote UE, and the third relay UE having a further PC5 RRC connection towards the second remote UE;determine whether the one or more short IDs have been used by the third relay UE; andin accordance with a determination that at least one short ID of the one or more short IDs has not been used, transmit, to the second remote UE, a first short ID among the at least one short ID.