Information transfer for relay systems

The solution for transferring non-user plane traffic in WAB architectures using RRC messages and SRBs addresses the inefficiencies in existing systems, enhancing the performance of next-generation wireless networks by optimizing traffic handling in WAB nodes.

WO2025145345A1PCT designated stage expired Publication Date: 2025-07-10ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/070418
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-01-03
Publication Date
2025-07-10

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems face challenges in efficiently transferring non-user plane (UP) traffic in wireless access and backhaul (WAB) architectures, particularly in next-generation networks like 5G, where traditional methods do not effectively handle control plane (CP) and operations, administration, and maintenance (OAM) traffic.

Method used

The proposed solution involves transferring non-UP traffic through specific message types and configurations, including RRC messages with new signaling radio bearers (SRBs), NGAP and XnAP messages, and service request procedures to establish PDU sessions, ensuring efficient handling of UP and CP traffic in WAB nodes.

Benefits of technology

This approach enhances the efficiency and flexibility of traffic transfer in WAB nodes, improving system performance by optimizing the handling of non-UP traffic, thereby supporting the complex access requirements of next-generation wireless networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024070418_10072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024070418_10072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems, methods, and apparatus for wireless communication are described. The methods facilitate information transfers between network devices in relay systems. An example wireless communication method includes receiving, by a network device, a first message including a non-user plane (UP) traffic. The method further includes transmitting, by the network device, a second message including the non-UP traffic. Another example wireless communication method includes transmitting, by a network device, a signaling radio bearer (SRB) configuration information. The method further includes receiving, by the network device, a radio resource control (RRC) message with a new SRB type associated with the SRB configuration information, where the RRC message includes a non-user plane (UP) traffic.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INFORMATION TRANSFER FOR RELAY SYSTEMSTECHNICAL FIELD

[0001] This patent document is directed generally to wireless communications.BACKGROUND

[0002] Mobile telecommunication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. In comparison with the existing wireless networks, next-generation systems and wireless communication techniques will need to support a much wider range of use-case characteristics and provide a more complex and sophisticated range of access requirements and flexibilities.

[0003] Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . LTE Advanced (LTE-A) is a wireless communication standard that enhances the LTE standard. The 5th generation of wireless system, known as 5G, advances the LTE and LTE-A wireless standards and is committed to supporting higher data rates, large number of connections, ultra-low latency, high reliability, and other emerging business needs.SUMMARY

[0004] Techniques are disclosed for performing information transfers between network devices in relay systems. In some embodiments, the network devices include at least one of a donor node, a wireless access and backhaul (WAB) node, or an access and mobility management function (AMF) . The disclosed techniques also specify the contents of the information transferred and the types of the messages used.

[0005] A first example wireless communication method includes receiving, by a network device, a first message including a non-user plane (UP) traffic. The method further includes transmitting, by the network device, a second message including the non-UP traffic.

[0006] A second example wireless communication method includes receiving, by a network device, a first message in a second message, where the first message includes a non-user plane (UP) traffic. The method further includes transmitting, by the network device, a third message including the non-UP traffic.

[0007] A third example wireless communication method includes transmitting, by a network device, a signaling radio bearer (SRB) configuration information. The method further includes receiving, by the network device, a radio resource control (RRC) message with a new SRB type associated with the SRB configuration information, where the RRC message includes a non-user plane (UP) traffic.

[0008] A fourth example wireless communication method includes receiving, by a network device, a radio resource control (RRC) message including a wireless access and backhaul (WAB) node indication. The method further includes transmitting, by the network device and based on the WAB node indication, a next-generation application protocol (NGAP) message.

[0009] A fifth example wireless communication method includes receiving, by a network device, a service request message associated with a non-user plane (UP) traffic. The method further includes transmitting, by the network device and based on the service request message, a second message associated with the non-UP traffic.

[0010] Note that if the patent document discloses a method of transmitting an information by a first network device to a second network device, the patent document also discloses a method of receiving the information by the second network device from the first network device.

[0011] In yet another example embodiment, a device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed. The device includes at least one processor configured to implement the above-described methods.

[0012] In yet another example embodiment, the above-described methods are embodied in the form of processor-executable code and stored in a non-transitory computer-readable storage medium. The code included in the computer readable storage medium when executed by a processor, causes the processor to implement the methods described in this patent document.

[0013] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] FIG. 1 illustrates an example wireless access and backhaul (WAB) architecture.

[0015] FIGS. 2-6 are example flowcharts for performing information transfers in relay systems.

[0016] FIG. 7 illustrates an example block diagram of a hardware platform that may be a part of a network device or a wireless device.

[0017] FIG. 8 illustrates example wireless communication including a Base Station (BS) and User Equipments (UEs) based on some implementations of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0018] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G technology only and may be used in wireless systems that implemented other protocols.

[0019] I. Introduction

[0020] The present patent document describes how information is transferred between network devices in relay systems. The problem that the patent document solves is how to support the non-user-plane (UP) traffic mapping for a wireless relay node.

[0021] Wireless access and backhaul (WAB) architecture (e.g., integrated access and backhaul (IAB) or WAB) supports wireless access and backhauling via new radio (NR) enabling flexible and very dense deployment of NR cells while reducing the need for wireline transport infrastructure.

[0022] A relay node (e.g., could be an IAB or WAB node) supports access and backhauling via NR. The terminating node of NR backhauling on the network side is referred to as the donor node, which represents a next-generation node B (gNB) with additional functionality to support wireless access and backhaul. Backhauling can occur via a single or multiple hops. One example of the wireless access and backhaul architecture is shown in FIG. 1. FIG. 1 shows one example of a wireless access and backhaul architecture. In FIG. 1, relay node 2 is the parent node of relay node 1, i.e., relay node 1 is the child node of relay node 2. And relay node 3 is the parent node of relay node 2, i.e., relay node 2 is the child node of relay node 3.

[0023] The relay node supports gNB functionality to terminate the NR access interface to user equipments (UEs) and to terminate the Xn / NG protocol to the donor node / access and mobility management function (AMF) . In addition to the gNB functionality, the relay node also supports a subset of the UE functionality referred to as mobile termination (MT) , which includes, e.g., physical layer, layer-2, radio resource control (RRC) , and non-access stratum (NAS) functionality to connect to another relay node or the donor node and to the core network.

[0024] Note that in the following embodiments, step numbering does not mean that the steps must be performed in that order temporally.

[0025] II. Embodiment 1

[0026] If a WAB node has gNB functionality, traffic needs to be transferred via one or multiple backhaul links between the WAB node and the donor node. The traffic includes UP traffic, control plane (CP) traffic (including Xn-control plane interface (Xn-C) and next-generation radio access network-control plane interface (Ng-C) traffic) or operations, administration, and maintenance (OAM) traffic. As an example, UP traffic is routed via one or multiple protocol data unit (PDU) sessions to the MT’s user plane function (UPF) in the WAB donor, and then sent from the MT’s UPF to the UE’s UPF via internet protocol (IP) routing. However, non-UP traffic is not transferred via PDU sessions. The problem is how to transfer CP traffic between a WAB node and a parent node / donor node.

[0027] Embodiment 1 provides a solution, e.g., for traffic transfer from a WAB node to an AMF / next generation radio access network (NG RAN) node.

[0028] Step 1: Uplink (UL) non-UP traffic (e.g., Xn-C, Ng-C traffic or OAM traffic) is included in a RRC message and sent from the WAB node to the donor node. In some embodiments, the RRC message includes non-UP traffic type, priority, source node info, target node info. Specifically, the non-UP type includes one of: UE-associated NG-C, non-UE-associated NG-C, UE-associated Xn-C, non-UE-associated Xn-C, non-UP traffic,  OAM traffic; The source node info is related to the WAB node and includes one of: IP address, gNB identification (ID) , cell ID, Xn application protocol (XnAP) UE ID, next-generation application protocol (NGAP) UE ID; The target node info includes one of: IP address, gNB ID, cell ID, identity of AMF.

[0029] Step 2: The donor node sends non-UP traffic received from the WAB node to AMF via a NGAP message; or the donor node sends the non-UP traffic received from the WAB node to NG RAN node via an XnAP message. The NGAP / XnAP message includes non-UP traffic type, priority, source node info, target node info.

[0030] III. Embodiment 2

[0031] If a WAB node has gNB functionality, traffic needs to be transferred via one or multiple backhaul links between the WAB node and the donor node. The traffic includes UP traffic, CP traffic (including Xn-C and Ng-C traffic) or OAM traffic. As an example, UP traffic is routed via one or multiple PDU sessions to the MT’s UPF in the WAB donor, and then sent from the MT’s UPF to the UE’s UPF via IP routing. However, non-UP traffic is not transferred via PDU sessions. The problem is how to transfer CP traffic between a WAB node and a parent node / donor node.

[0032] Embodiment 2 provides a solution, e.g., for traffic from the AMF / NG RAN node to WAB node.

[0033] Step 1: AMF includes a first NGAP message or a first XnAP message in a second NGAP message and sends to the donor node; Or NG-RAN node includes a first XnAP message or a first NGAP message in a second XnAP message and sends to the donor node or another WAB node (e.g., child WAB node, parent WAB node, or neighboring WAB node) .

[0034] The second NGAP / XnAP message includes one of the following: non-UP traffic type, priority, source node info, target node info. Specifically, the non-UP type includes one of: UE-associated NG-C, non-UE-associated NG-C, UE-associated Xn-C, non-UE-associated Xn-C, non-UP traffic, OAM traffic; The source node info is related to the NG-RAN node or AMF and includes one of: IP address, gNB ID, cell ID, AMF ID, XnAP UE ID, NGAP UE ID; The target node info includes one of: IP address, gNB ID, cell ID.

[0035] Step 2: The donor node receives non-UP traffic from AMF or other NG-RAN node or OAM, the donor node includes non-UP traffic in RRC message and sends the RRC message to WAB node. The RRC message includes one of the following: non-UP traffic type, priority, source node info, target node info.

[0036] IV. Embodiment 3

[0037] If a WAB node has gNB functionality, traffic needs to be transferred via one or multiple backhaul links between the WAB node and the donor node. The traffic includes UP traffic, CP traffic (including Xn-C and Ng-C traffic) or OAM traffic. As an example, UP traffic is routed via one or multiple PDU sessions to the MT’s UPF in the WAB donor, and then sent from the MT’s UPF to the UE’s UPF via IP routing. However, non-UP traffic is not transferred via PDU sessions. The problem is how to transfer CP traffic between a WAB node and a parent node / donor node.

[0038] Embodiment 3 provides a solution that non-UP traffic is transferred via a RRC message with a new signaling radio bearer (SRB) type.

[0039] The difference between solution 1 and 2 is that the non-UP traffic is transferred via RRC message with a new SRB type in solution 2. In solution 2, the new SRB type is configured at the WAB node for transfer of non-UP traffic by the donor node / parent node. The donor node / parent node sends SRB configuration information to the WAB node, e.g. via RRC or Xn message. The SRB configuration information includes one of:SRB identity (e.g., 5) , priority, packet data convergence protocol (PDCP) parameters, non-UP traffic type.

[0040] V. Embodiment 4

[0041] Embodiment 4 solves the problem of how to establish PDU sessions / data radio bearers (DRB) for transferring non-UP traffic (e.g., Xn-C or Ng-C, or OAM traffic) for a WAB node.

[0042] Step 1: MT performs an initial access procedure.

[0043] Step 2: MT part of the WAB node initiates a service request message to the AMF serving the MT to request the setup or modification of a PDU session (e.g., for backhauling) .

[0044] Specifically, during the service request procedure, the WAB node includes the WAB node indication in the RRC message and sends it to its parent node / donor node.

[0045] Then the parent node / donor node sends a NGAP initial UE message to the AMF. The NGAP message includes one of: WAB node indication, non-UP traffic indication, non-UP traffic type, priority. The non-UP traffic type includes one of: UE-associated NG-C, non-UE-associated NG-C, UE-associated Xn-C, non-UE-associated Xn-C, non-UP traffic, OAM traffic.

[0046] Step 3: AMF initiates a subsequent procedure to establish a PDU session / DRB for traffic transfer for the WAB node.

[0047] VI. Embodiment 5

[0048] MT shall initiate a service request procedure to trigger the establishment of the PDU session for transferring Xn-user plane interface (Xn-U)  / next-generation radio access network-user plane interface (Ng-U) traffic for a WAB node. The problem is how to perform a PDU session management for the WAB node for UP traffic transfer. Embodiment 5 provides a solution.

[0049] Step 1: A service request procedure is triggered by the UE served by the WAB node or triggered by the network.

[0050] Step 2: The WAB node (e.g., a gNB part of the WAB node) serving the UE receives a N2 request (N2 is the interface between a NG RAN node and the AMF) message from the AMF.

[0051] Step 3: the gNB part of the WAB node delivers the information received in the N2 request message to the MT part of the WAB node. Then the MT part of the WAB node initiates a service request message to the  AMF serving the MT in order to request to setup / modify a PDU session for backhaul traffic transfer. The service request message includes one of the following: WAB node indication, priority, traffic type (NG-U traffic, Xn-U traffic, UP traffic, UE-associated NG-C, non-UE-associated NG-C, UE-associated Xn-C, non-UE-associated Xn-C, non-UP traffic, OAM traffic) , quality of service (QoS) info of the traffic.

[0052] Step 4: the AMF sends a message to a session management function (SMF) , the message includes one of the following: WAB node indication, traffic type (NG-U traffic, Xn-U traffic, UP traffic, UE-associated NG-C, non-UE-associated NG-C, UE-associated Xn-C, non-UE-associated Xn-C, non-UP traffic, OAM traffic) , QoS info of the traffic.

[0053] FIG. 2 is a first example flowchart for performing an information transfer in a relay system. Operation 202 includes receiving, by a network device, a first message including a non-user plane (UP) traffic. Operation 204 includes transmitting, by the network device, a second message including the non-UP traffic. In some embodiments, the method can be implemented according to Embodiment 1. In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[0054] In some embodiments, the network device is a donor node, and receiving the first message includes receiving a radio resource control (RRC) message from a wireless access and backhaul (WAB) node.

[0055] In some embodiments, the first message includes at least one of a non-UP traffic type, a priority, a source node information, or a target node information, where the non-UP traffic type includes at least one of a user equipment (UE) -associated next-generation radio access network-control plane interface (NG-C) traffic, a non-UE-associated NG-C traffic, a UE-associated Xn-control plane interface (Xn-C) traffic, a non-UE-associated Xn-C traffic, a non-UP traffic, or an operations, administration, and maintenance (OAM) traffic, where the source node information is related to a wireless access and backhaul (WAB) node and includes at least one of an internet protocol (IP) address, a next-generation node B (gNB) identification (ID) , a cell ID, an Xn application protocol (XnAP) UE ID, or a next-generation application protocol (NGAP) UE ID, and where the target node information includes at least one of an IP address, a gNB ID, a cell ID, or an identity of an access and mobility management function (AMF) .

[0056] In some embodiments, transmitting the second message includes transmitting a next-generation application protocol (NGAP) message to an access and mobility management function (AMF) or transmitting an Xn application protocol (XnAP) message to a next-generation radio access network (NG RAN) node.

[0057] In some embodiments, the second message includes at least one of a non-UP traffic type, a priority, a source node information, or a target node information.

[0058] FIG. 3 is a second example flowchart for performing an information transfer in a relay system. Operation 302 includes receiving, by a network device, a first message in a second message, where the first message includes a non-user plane (UP) traffic. Operation 304 includes transmitting, by the network device, a third message including the non-UP traffic. In some embodiments, the method can be implemented according to  Embodiment 2. In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[0059] In some embodiments, the network device is a donor node, and receiving the first message in the second message includes receiving, from an access and mobility management function (AMF) , a first next-generation application protocol (NGAP) message or a first Xn application protocol (XnAP) message in a second NGAP message.

[0060] In some embodiments, the network device is a donor node, a parent wireless access and backhaul (WAB) node, a child WAB node, or a neighboring WAB node, and receiving the first message in the second message includes receiving, from a next-generation radio access network (NG RAN) node, a first Xn application protocol (XnAP) message or a first next-generation application protocol (NGAP) message in a second XnAP message.

[0061] In some embodiments, the second message includes at least one of a non-UP traffic type, a priority, a source node information, or a target node information.

[0062] In some embodiments, transmitting the third message includes transmitting a radio resource control (RRC) message to a wireless access and backhaul (WAB) node, where the RRC message includes at least one of a non-UP traffic type, a priority, a source node information, or a target node information.

[0063] FIG. 4 is a third example flowchart for performing an information transfer in a relay system. Operation 402 includes transmitting, by a network device, a signaling radio bearer (SRB) configuration information. Operation 404 includes receiving, by the network device, a radio resource control (RRC) message with a new SRB type associated with the SRB configuration information, where the RRC message includes a non-user plane (UP) traffic. In some embodiments, the method can be implemented according to Embodiment 3.In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[0064] In some embodiments, the network device is a donor node or a parent node, and transmitting the SRB configuration information includes transmitting the SRB configuration information to a wireless access and backhaul (WAB) node via a RRC message or an Xn message, where the SRB configuration information includes at least one of a SRB identity, a priority, a packet data convergence protocol (PDCP) parameter, or a non-UP traffic type.

[0065] FIG. 5 is a fourth example flowchart for performing an information transfer in a relay system. Operation 502 includes receiving, by a network device, a radio resource control (RRC) message including a wireless access and backhaul (WAB) node indication. Operation 504 includes transmitting, by the network device and based on the WAB node indication, a next-generation application protocol (NGAP) message. In some embodiments, the method can be implemented according to Embodiment 4. In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[0066] In some embodiments, the network device is a donor node or a parent node, receiving the RRC message includes receiving the RRC message from a WAB node, and transmitting the NGAP message includes transmitting the NGAP message to an access and mobility management function (AMF) , where the NGAP message includes at least one of the WAB node indication, a non-user plane (UP) traffic indication, a non-UP traffic type, or a priority.

[0067] FIG. 6 is a fifth example flowchart for performing an information transfer in a relay system. Operation 602 includes receiving, by a network device, a service request message associated with a non-user plane (UP) traffic. Operation 604 includes transmitting, by the network device and based on the service request message, a second message associated with the non-UP traffic. In some embodiments, the method can be implemented according to Embodiment 5. In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[0068] In some embodiments, the network device is an access and mobility management function (AMF) , receiving the service request message includes receiving the service request message from a mobile termination (MT) part of a wireless access and backhaul (WAB) node, and transmitting the second message includes transmitting the second message to a session management function (SMF) .

[0069] In some embodiments, each of the service request message or the second message includes at least one of the following: a wireless access and backhaul (WAB) node indication, a quality of service (QoS) information of the non-UP traffic, a priority, or a traffic type including at least one of a next-generation radio access network-user plane interface (NG-U) traffic, a Xn-user plane interface (Xn-U) traffic, a UP traffic, a user equipment (UE) -associated next-generation radio access network-control plane interface (NG-C) traffic, a non-UE-associated NG-C traffic, a UE-associated Xn-control plane interface (Xn-C) traffic, a non-UE-associated Xn-C traffic, a non-UP traffic, or an operations, administration, and maintenance (OAM) traffic.

[0070] FIG. 7 shows an example block diagram of a hardware platform 700 that may be a part of a network device (e.g., a donor node, a WAB node, an AMF, or a SMF) or a wireless device (e.g., a user equipment (UE) ) . The hardware platform 700 includes at least one processor 710 and a memory 705 having instructions stored thereupon. The instructions upon execution by the processor 710 configure the hardware platform 700 to perform the operations described in FIGS. 1 to 6 and in the various embodiments described in this patent document. The transmitter 715 transmits or sends information or data to another device. For example, a network device transmitter can send a message to a user equipment. The receiver 720 receives information or data transmitted or sent by another device. For example, a user equipment can receive a message from a network device. For example, a UE, a wireless device, or a network device, as described in the present document, may be implemented using the hardware platform 700.

[0071] The implementations as discussed above will apply to a wireless communication. FIG. 8 shows an example of a wireless communication system (e.g., a 5G or NR cellular network) that includes a base station 820 and one or more user equipment (UE) 811, 812, and 813. In some embodiments, the UEs access the BS (e.g., the network) using a communication link to the network (sometimes called uplink direction, as depicted by  dashed arrows 831, 832, 833) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the network to the UEs, sometimes called downlink direction, shown by arrows 841, 842, 843) from the BS to the UEs. In some embodiments, the BS send information to the UEs (sometimes called downlink direction, as depicted by arrows 841, 842, 843) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the UEs to the BS, sometimes called uplink direction, shown by dashed arrows 831, 832, 833) from the UEs to the BS. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, an Internet of Things (IoT) device, and so on. The UEs described in the present document may be communicatively coupled to the base station 820 depicted in FIG. 8.

[0072] It will be appreciated by one of skill in the art that the present patent document discloses methods of performing, by a network device such as a donor node, a WAB node, or an AMF, an information transfer that facilitates a relay system. The present patent document specifies the contents of the information transferred and the types of the messages used. The patent document provides effective and efficient information transfers in relay systems.

[0073] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0074] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware, or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0075] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results.

[0076] Only a few implementations and examples are described, and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this patent document.

Claims

1.A method of wireless communication, comprising:receiving, by a network device, a first message comprising a non-user plane (UP) traffic; andtransmitting, by the network device, a second message comprising the non-UP traffic.2.The method of claim 1, wherein the network device is a donor node, and wherein receiving the first message comprises receiving a radio resource control (RRC) message from a wireless access and backhaul (WAB) node.3.The method of claim 1 or 2, wherein the first message comprises at least one of a non-UP traffic type, a priority, a source node information, or a target node information, wherein the non-UP traffic type comprises at least one of a user equipment (UE) -associated next-generation radio access network-control plane interface (NG-C) traffic, a non-UE-associated NG-C traffic, a UE-associated Xn-control plane interface (Xn-C) traffic, a non-UE-associated Xn-C traffic, a non-UP traffic, or an operations, administration, and maintenance (OAM) traffic, wherein the source node information is related to a wireless access and backhaul (WAB) node and comprises at least one of an internet protocol (IP) address, a next-generation node B (gNB) identification (ID) , a cell ID, an Xn application protocol (XnAP) UE ID, or a next-generation application protocol (NGAP) UE ID, and wherein the target node information comprises at least one of an IP address, a gNB ID, a cell ID, or an identity of an access and mobility management function (AMF) .4.The method of any of claims 1 to 3, wherein transmitting the second message comprises transmitting a next-generation application protocol (NGAP) message to an access and mobility management function (AMF) or transmitting an Xn application protocol (XnAP) message to a next-generation radio access network (NG RAN) node.5.The method of any of claims 1 to 4, wherein the second message comprises at least one of a non-UP traffic type, a priority, a source node information, or a target node information.6.A method of wireless communication, comprising:receiving, by a network device, a first message in a second message, wherein the first message comprises a non-user plane (UP) traffic; andtransmitting, by the network device, a third message comprising the non-UP traffic.7.The method of claim 6, wherein the network device is a donor node, and wherein receiving the first message in the second message comprises receiving, from an access and mobility management function (AMF) , a first next-generation application protocol (NGAP) message or a first Xn application protocol (XnAP) message in a second NGAP message.8.The method of claim 6, wherein the network device is a donor node, a parent wireless access and backhaul (WAB) node, a child WAB node, or a neighboring WAB node, and wherein receiving the first message in the second message comprises receiving, from a next-generation radio access network (NG RAN) node, a first Xn application protocol (XnAP) message or a first next-generation application protocol (NGAP) message in a second XnAP message.9.The method of any of claims 6 to 8, wherein the second message comprises at least one of a non-UP traffic type, a priority, a source node information, or a target node information.10.The method of any of claims 6 to 9, wherein transmitting the third message comprises transmitting a radio resource control (RRC) message to a wireless access and backhaul (WAB) node, and wherein the RRC message comprises at least one of a non-UP traffic type, a priority, a source node information, or a target node information.11.A method of wireless communication, comprising:transmitting, by a network device, a signaling radio bearer (SRB) configuration information; andreceiving, by the network device, a radio resource control (RRC) message with a new SRB type associated with the SRB configuration information, wherein the RRC message comprises a non-user plane (UP) traffic.12.The method of claim 11, wherein the network device is a donor node or a parent node, wherein transmitting the SRB configuration information comprises transmitting the SRB configuration information to a wireless access and backhaul (WAB) node via a RRC message or an Xn message, and wherein the SRB configuration information comprises at least one of a SRB identity, a priority, a packet data convergence protocol (PDCP) parameter, or a non-UP traffic type.13.A method of wireless communication, comprising:receiving, by a network device, a radio resource control (RRC) message comprising a wireless access and backhaul (WAB) node indication; andtransmitting, by the network device and based on the WAB node indication, a next-generation application protocol (NGAP) message.14.The method of claim 13, wherein the network device is a donor node or a parent node, wherein receiving the RRC message comprises receiving the RRC message from a WAB node, wherein transmitting the NGAP message comprises transmitting the NGAP message to an access and mobility management function (AMF) , and wherein the NGAP message comprises at least one of the WAB node indication, a non-user plane (UP) traffic indication, a non-UP traffic type, or a priority.15.A method of wireless communication, comprising:receiving, by a network device, a service request message associated with a non-user plane (UP) traffic; andtransmitting, by the network device and based on the service request message, a second message associated with the non-UP traffic.16.The method of claim 15, wherein the network device is an access and mobility management function (AMF) , wherein receiving the service request message comprises receiving the service request message from a mobile termination (MT) part of a wireless access and backhaul (WAB) node, and wherein transmitting the second message comprises transmitting the second message to a session management function (SMF) .17.The method of claim 15 or 16, wherein each of the service request message or the second message comprises at least one of the following: a wireless access and backhaul (WAB) node indication, a quality of service (QoS) information of the non-UP traffic, a priority, or a traffic type comprising at least one of a next-generation radio access network-user plane interface (NG-U) traffic, a Xn-user plane interface (Xn-U) traffic, a UP traffic, a user equipment (UE) -associated next-generation radio access network-control plane interface (NG-C) traffic, a non-UE-associated NG-C traffic, a UE-associated Xn-control plane interface (Xn-C) traffic, a non-UE-associated Xn-C traffic, a non-UP traffic, or an operations, administration, and maintenance (OAM) traffic.18.An apparatus for wireless communication, comprising a processor, wherein the processor is configured to implement a method recited in any one or more of claims 1 to 17.19.A computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in any one or more of claims 1 to 17.

Citation Information

Patent Citations

  • Management of backhaul bearer for control plane signaling transmissions

    CN113875285A

  • Supporting IAB cp signaling over LTE

    CN114762379A

  • Control Plane Connection Migration in an Integrated Access Backhaul Network

    US20230292204A1