Mobility robustness optimization for wireless communication, apparatus, and computer-readable medium

By transferring assistance information over NG/S1 interfaces in NTN systems, the solution addresses the lack of direct communication links between base stations, enhancing radio link failure handling and handover optimization in NTN networks.

WO2025156439A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31ZTE CORP
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PCT/CN2024/086333
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Patent Type
Applications
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Filing Date
2024-04-07
Publication Date
2025-07-31

AI Technical Summary

Technical Problem

The Self-Organizing Network (SON) enhancement for mobility robustness optimization (MRO) mechanism in non-terrestrial networks (NTN) has not been adequately addressed, particularly in scenarios where direct communication links between base stations are absent, leading to challenges in radio link failure handling and handover optimization.

Method used

The proposed solution involves transferring assistance information for RRC re-establishment over the NG/S1 interface in NTN systems, using messages like NGAP and S1AP to facilitate handover and radio link failure recovery, including information elements such as Failure Cell PCI, Re-establishment Cell CGI, C-RNTI, ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, PLMN ID, and Satellite ID.

Benefits of technology

This approach enables effective radio link failure handling and handover optimization in NTN systems by providing necessary assistance information across the network, allowing base stations to adjust handover strategies and improve connectivity in long-distance satellite networks.

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Abstract

A non-terrestrial network wireless communication method includes receiving, by core network from a first communication node, assistance information associated with a radio link failure; and sending the assistance information to a second communication node or a third communication node. Another non-terrestrial network wireless communication method includes preparing assistance information associated with a radio link failure; and sending, to core network from a first communication node, the assistance information to have the core network send the assistance information to a second communication node or a third communication node.
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Description

MOBILITY ROBUSTNESS OPTIMIZATION FOR WIRELESS COMMUNICATION, APPARATUS, AND COMPUTER-READABLE MEDIUMTECHNICAL FIELD

[0001] This disclosure is generally related to wireless communication, and more particularly to improvement of the mobility of robustness for wireless communication.BACKGROUND

[0002] Wireless communication technologies are pivotal components of the increasingly interconnecting global communication networks. Wireless communications rely on accurately allocated time and frequency resources for transmitting and receiving wireless signals. When using a non-terrestrial network (NTN) , the normal satellite operation works as shown in FIG. 1.

[0003] In a non-terrestrial networks (NTN) , the satellite or airborne vehicle is able to perform as either a relay node or a base station in the wireless communication system. The NTN can provide much larger area coverage than the traditional terrestrial network; in addition, the NTN is able to ensure the connectivity in the regions where the current terrestrial networks are difficult or costly to cover, such as the airplanes, vessels and the remote rural areas. Therefore, the NTN could be an appropriate solution to complementing the current terrestrial network to provide the service for the users in the specific regions.

[0004] The NTN architecture as shown in FIG. 1 is able to support both non-terrestrial E-UTRAN and NR access to the UE by means of an NTN payload (satellite) and an NTN Gateway, depicting a service link between the NTN payload and a UE, and a feeder link between the NTN Gateway and the NTN payload. However, the Self-Organizing Network (SON) enhancement for this feature has not been addressed sufficiently, especially for the Mobility Robustness Optimization (MRO) mechanism.SUMMARY

[0005] This summary is a brief description of certain aspects of this disclosure. It is not intended to limit the scope of this disclosure.

[0006] According to some embodiments of this disclosure, a wireless communication method is disclosed. The method includes receiving, by core network from a first communication node, assistance information associated with a radio link failure; and sending the assistance information to a second communication node or a third communication node.

[0007] According to some embodiments of this disclosure, another wireless communication method is disclosed. The method includes preparing assistance information associated with a radio link failure; and sending, to core network from a first communication node, the assistance information to have the core network send the assistance information to a second communication node or a third communication node.

[0008] Still another embodiment of this disclosure provides a wireless communication apparatus, including one or more memory units storing one or more programs and one or more processors electrically coupled to the one or more memory units and configured to execute the one or more programs to perform any method or step or their combinations in this disclosure.

[0009] Still another embodiment of this disclosure provides non-transitory computer-readable storage medium, storing one or more programs, the one or more programs being configured to, when performed by at least one processor, cause to perform any method or step or their combinations in this disclosure.

[0010] According to some embodiments of this disclosure, one or more wireless communication methods are further disclosed, the methods include combinations of certain methods, aspects, elements, and steps (either in a generic view or specific view) disclosed in the various embodiments of this disclosure.

[0011] 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

[0012] Various exemplary embodiments of the present disclosure are described in detail below with reference to the following drawings. The drawings are provided for purposes of illustration only and merely depict exemplary embodiments of the present disclosure to  facilitate the understanding of the present disclosure. Therefore, the drawings should not be considered as limiting of the breadth, scope, or applicability of the present disclosure. It should be noted that for clarity and ease of illustration these drawings are not necessarily drawn to scale.

[0013] FIG. 1 shows a system concept of a non-terrestrial network (NTN) ;

[0014] FIG. 2 shows an exemplary E-UTRAN network architecture;

[0015] FIG. 3 shows an exemplary NR network architecture with gNBs;

[0016] FIG. 4 shows an exemplary NR network architecture with ng-eNBs;

[0017] FIG. 5 shows an exemplary NTN architecture;

[0018] FIG. 6A shows an exemplary procedure of the assistance information transfer for MRO over NG for NTN in NR;

[0019] FIG. 6B shows an exemplary procedure of the assistance information transfer for MRO over S1 for NTN in LTE;

[0020] FIG. 6C shows an exemplary procedure of the assistance information transfer for MRO for the inter-system handover from NR NTN to LTE NTN;

[0021] FIG. 6D shows an exemplary procedure of the assistance information transfer for MRO for the inter-system handover from LTE NTN to NR NTN;

[0022] FIGS. 7A-7C together illustrate a block diagram of an exemplary wireless communication system.DETAILED DESCRIPTION

[0023] FIG. 2 shows an exemplary E-UTRAN network architecture. FIG. 3 shows an exemplary NR network architecture with gNBs. FIG. 4 shows an exemplary NR network architecture with ng-eNBs. Under the NR (New Radio) architecture, the new architecture and new features of the base station (BS) are introduced. A NR base station can be a gNB or a ng-eNB. The interface between the 5GC (5G Core) and the gNB (or ng-eNB) can be called NG. The interface between different gNBs can be called Xn, while the interface between an LTE base station and an (LTE / ) NR base station can be called X2. In addition, the gNB and ng-eNB can be split into two parts, i.e. the CU (Central Unit) and DU (Distributed Unit) ; the  interface between the gNB-CU and gNB-DU is called F1; the interface between the ng-eNB-CU and ng-eNB-DU is called W1. In a disaggregate NR base station, there is only one gNB-CU / ng-eNB-CU, and one gNB-CU / ng-eNB-DU is able to control multiple gNB-DUs / ng-eNB-DUs.

[0024] FIG. 5 shows an exemplary NTN architecture. The NTN architecture as shown is able to support both non-terrestrial E-UTRAN and NR access to the UE by means of an NTN payload (for example a satellite) and an NTN Gateway. A service link can be formed between the NTN payload and a UE, and a feeder link can be formed between the NTN Gateway and the NTN payload. An NTN gateway may serve multiple NTN payloads. An NTN payload may be served by multiple NTN gateways.

[0025] The following connectivity is supported by the NTN payload, in which an NTN gateway may serve multiple NTN payloads or an NTN payload may be served by multiple NTN gateways. SON (Self-Organizing Network) was introduced to support the network system deployment and performance optimization, and the Mobility Robustness Optimization (MRO) is one of the features in SON. Regarding the MRO mechanism, when a connection failure occurs, the UE may attempt to re-establish the radio link connection at a new RAN node (Node A) after the failure at the previous RAN node (Node B) . Then the Node A could initiate the Failure Indication procedure to multiple RAN nodes with the RLF report or other assistance information for RRC re-establishment (if the RLF report is unavailable) to find the Node B and help the Node B analyze the root cause of connection failure.

[0026] In real deployment of NTN, the distance between the two base stations which support the NTN could be quite long; there may be no direct Xn / X2 interface between them in some circumstance. In this case, the communication between the two NTN base stations may be accomplished by the NG / S1 interface via the Core Network. The NG based handover can be supported over NG / S1. Furthermore, taking the NR (new radio) as an example, the transfer of the Radio Link Failure (RLF) report generated by the UE has been supported over both Xn and NG interfaces. However, the transfer of the assistance information for RRC Re-establishment has been only supported over Xn interface.

[0027] To support the MRO mechanism in an NTN application, the transfer of the assistance information for the RRC re-establishment can be supported over the NG / S1 interface. For example, the assistance information for RRC Re-establishment could include at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-Establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or Satellite ID.

[0028] FIG. 6A shows an exemplary procedure of the assistance information transfer for MRO over NG for NTN in NR. In S10, the source NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) node, such as a base station, performs a handover procedure towards the target NG-RAN node, while after or during the handover, the Radio Link Failure (RLF) occurs. Then at S11, the UE may attempt to re-establish the radio link connection with a new cell within a new NG-RAN node and generates the assistance information for RRC Re-establishment. Alternatively, the assistance information could be provided by OAM (operations and management) . After that, the new NG-RAN node may initiate the Failure Indication procedure to the multiple NG-RAN nodes via the NGAP messages if they control cells, which use the PCI (Physical Cell Identity) signalled by the UE during the RRC Re-establishment procedure. In this scenario, the NG-RAN node could be the gNB or the ng-eNB, and the CN node is an AMF (Access and Mobility Management Function) .

[0029] At S12, the new NG-RAN node may send the assistance information to the CN node via the NGAP message. The assistance information includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID.

[0030] For example, the RRC Connection Re-establishment indicator shows that the RLF occurs due to Reconfiguration failure, handover failure, or other failure. The above NGAP message could be the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message.

[0031] At S13a, if the RLF occurs after the handover, the CN node may send the assistance information to the target NG-RAN node via the NGAP message. The assistance information  includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID.

[0032] Alternatively or additionally at S13b, if the RLF occurs during the handover, the CN node may send the assistance information to the source NG-RAN node via the NGAP message. Likewise, the assistance information includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID.

[0033] Alternatively or additionally, the above NGAP message could be the DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message. The assistance information for RRC Re-establishment could be included in the Failure Indication IE within the NGAP messages.

[0034] Exemplarily, Table 1 below shows the information elements (IEs) that may contain the failure indication to be transferred as the assistance information. With the assistance information, the source NG-RAN node is able to select the UE context which matches the received assistance information and adjust the handover strategy.

[0035] Table 1

[0036] FIG. 6B shows an exemplary procedure of the assistance information transfer for MRO over S1 for NTN in LTE. In S20, the source E-UTRAN (Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network) node, such as a base station, performs a handover procedure towards the target E-UTRAN node, while after or during the handover, the Radio Link Failure (RLF) occurs. Then at S21, the UE may attempt to re-establish the radio link connection with a new cell within a new E-UTRAN node and generates the assistance information for RRC Re-establishment. Alternatively, the assistance information could be provided by OAM  (operations and management) . After that, the new E-UTRAN node may initiate the Failure Indication procedure to the multiple E-UTRAN nodes via the S1AP messages if they control cells, which use the PCI (Physical Cell Identity) signalled by the UE during the RRC Re-establishment procedure. In this scenario, the E-UTRAN node is the eNB, and the CN node is an MME (Mobility Management Entity) .

[0037] At S22, the new E-UTRAN node may send the assistance information to the CN node via the S1AP message. The assistance information includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID.

[0038] For example, the RRC Connection Re-establishment indicator shows that the RLF occurs due to Reconfiguration failure, handover failure, or other failure. The above S1AP message could be the ENB CONFIGURATION TRANSFER message.

[0039] At S23a, if the RLF occurs after the handover, the CN node may send the assistance information to the target E-UTRAN node via the S1AP message. The assistance information includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID.

[0040] Alternatively or additionally at S23b, if the RLF occurs during the handover, the CN node may send the assistance information to the source E-UTRAN node via the S1AP message. Likewise, the assistance information includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID.

[0041] Alternatively or additionally, S1AP message could be the MME CONFIGURATION TRANSFER message. The assistance information for RRC Re-establishment could be included in the Failure Indication IE within the S1AP messages.

[0042] Exemplarily, Table 2 below shows the information elements (IEs) that may contain the failure indication to be transferred as the assistance information. With the assistance information, the source E-UTRAN node is able to select the UE context which matches the received assistance information and adjust the handover strategy.

[0043] Table 2

[0044] FIG. 6C shows an exemplary procedure of the assistance information transfer for MRO for the inter-system handover from NR NTN to LTE NTN. In S30, the source NG-RAN node, such as a base station, performs a handover procedure towards the target E-UTRAN node, while after or during the handover, the Radio Link Failure (RLF) occurs. Then at S31, the UE may attempt to re-establish the radio link connection with a new cell within a new E-UTRAN or NG-RAN node and generates the assistance information for RRC Re-establishment. Alternatively, the assistance information could be provided by OAM (operations and management) . After that, the new E-UTRAN / NG-RAN node may initiate the Failure Indication procedure to the multiple E-UTRAN / NG-RAN nodes via the S1 / NGAP messages if they control cells, which use the PCI (Physical Cell Identity) signalled by the UE during the RRC Re-establishment procedure. In this scenario, the NG-RAN node could be the gNB or the ng-eNB, the E-UTRAN node is eNB, and the CN node could be at least one of an AMF and an MME.

[0045] At S32, the new E-UTRAN / NG-RAN node may send the assistance information to the CN node via the S1AP or NGAP message. The assistance information includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID.

[0046] For example, the RRC Connection Re-establishment indicator shows that the RLF occurs due to Reconfiguration failure, handover failure, or other failure. If the new node is an E-UTRAN node, the above message is a S1AP message. The S1AP message could be the ENB CONFIGURATION TRANSFER message. If the new node is an NG-RAN node, the above message is a NGAP message. The NGAP message could be the UPLINK RAN  CONFIGURATION TRANSFER message.

[0047] At S33a, if the RLF occurs after the handover, the CN node may send the assistance information to the target NG-RAN node via the NGAP message. The assistance information includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID. In this case, if the new node is an E-UTRAN node in S32, the CN node is MME. If the new node is a NG-RAN node in S32, the CN nodes include both an AMF and an MME, and the assistance information received by the AMF from the new NG-RAN node shall be transferred to the MME. The above S1AP message could be the MME CONFIGURATION TRANSFER message.

[0048] Alternatively or additionally at S33b, if the RLF occurs during the handover, the CN node may send the assistance information to the source NG-RAN node via the NGAP message. Likewise, the assistance information includes at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID. In this case, if the new node is an E-UTRAN node in S32, the CN nodes include both an MME and an AMF, and the assistance information received by the MME from the new E-UTRAN node shall be transferred to the AMF; If the new node is a NG-RAN node in S32, the CN node is an AMF. The above NGAP message could be the DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message.

[0049] The assistance information for RRC Re-establishment could be included in the Failure Indication IE within the NGAP messages. Exemplarily, Table 3 below shows the information elements (IEs) that may contain the failure indication to be transferred as the assistance information. With the assistance information, the source NG-RAN node is able to select the UE context which matches the received assistance information and adjust the handover strategy.

[0050] Table 3

[0051] FIG. 6D shows an exemplarily procedure of the assistance information transfer for Mobility Robustness Optimization for the inter-system handover from LTE NTN to NR NTN. At S40, the source E-UTRAN node performs the inter-system handover procedure towards the target NG-RAN node. After or during the handover, the Radio Link Failure (RLF) occurs. At S41, the UE attempts to re-establish the radio link connection with a new cell within a new E-UTRAN or NG-RAN node and generates the assistance information for RRC Re-establishment. Alternatively, the assistance information could be provided by OAM.

[0052] Then, the E-UTRAN or NG-RAN node initiates the Failure Indication procedure to the multiple NG-RAN / E-UTRAN nodes via the NGAP or S1AP messages if they control cells which use the PCI signalled by the UE during the RRC Re-establishment procedure. In this scenario, the NG-RAN node could be the gNB or the ng-eNB, the E-UTRAN node is eNB, and the CN node could be an MME or both an MME and an AMF.

[0053] At S42, the new E-UTRAN / NG-RAN node sends the assistance information to the CN node via the S1AP / NGAP message. The assistance information include at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID. For example, the RRC Connection Re-establishment indicator shows that the RLF occurs due to Reconfiguration failure, handover failure, or other failure. If the new node is an E-UTRAN node, the above message is a S1AP message, which could be the ENB CONFIGURATION  TRANSFER message. If the new node is a NG-RAN node, the above message is NGAP message, which could be the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message.

[0054] At S43a, if the RLF occurs after the handover, the CN node sends the assistance information to the target NG-RAN node via the NGAP message. The assistance information include at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, a RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID. In this case, if the new node is an E-UTRAN node in S42, the CN nodes include both an MME and an AMF, and the assistance information received by the MME from the new E-UTRAN node shall be transferred to the AMF. If the new node is a NG-RAN node in S42, the CN node is an AMF. The above NGAP message could be the DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message.

[0055] At S43b, if the RLF occurs during the handover, the CN node sends the assistance information to the target E-UTRAN node via the S1AP message. The assistance information include at least one of: a Failure Cell PCI (Physical Cell ID) , a Re-establishment Cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a ShortMAC-I, a RRC Connection Re-establishment Indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, and / or a Satellite ID. In this case, if the new node is an E-UTRAN node in S42, the CN node is an MME. If the new node is a NG-RAN node in S42, the CN nodes include both an AMF and an MME, and the assistance information received by the AMF from the new NG-RAN node shall be transferred to the MME. The above S1AP message could be the MME CONFIGURATION TRANSFER message. The assistance information for RRC Re-establishment could be included in the Failure Indication IE within the NGAP / S1AP messages as shown in Table 4 below. With the assistance information, the source E-UTRAN node is able to select the UE context which matches the received assistance information and adjust the handover strategy.

[0056] Table 4

[0057] FIGS. 7A-7C together illustrate a block diagram of an exemplary wireless communication system 20, in accordance with some embodiments of this disclosure. The system 20 may perform the methods / steps and their combinations or sub-combinations disclosed in this disclosure. The system 20 may include components and elements configured to support operating features that need not be described in detail herein.

[0058] The system 20 may include at least one base station (BS) 110 (or a RAN node) , at least one user equipment (UE) 120, and at least one core network (CN) 130, including the NF, RNDF, AF, AMF, CREF, or other functions. The BS 110 includes a BS transceiver or transceiver module / circuitry 112, a BS antenna system 116, a BS memory or memory module / circuitry 114, a BS processor or processor module / circuitry 113, and a network interface 111. The components of BS 110 may be electrically coupled and in communication with one another as necessary via a data communication bus 190. Likewise, the UE 120 includes a UE transceiver or transceiver module / circuitry 122, a UE antenna system 126, a UE memory or memory module / circuitry 124, a UE processor or processor module / circuitry 123, and an I / O interface 121. The components of the UE 120 may be electrically coupled and in communication with one another as necessary via a data communication bus 190. The UE 120 communicates with the one or more BSs 110 via communication channels  therebetween, which can be any wireless channel or other medium known in the art suitable for transmission of data as described herein.

[0059] The CN 130 includes at least one CN transceiver or transceiver module / circuitry 132, at least one CN antenna system 136, at least one CN memory or memory module / circuitry 134, at least one CN processor or processor module / circuitry 133, and at least one network interface 131. The CN can be formed by a distributed system, including multiple devices 130. The components of the CN 130 may be electrically coupled and in communication with one another as necessary via a data communication bus 190. The CN can communicate with one or more application servers and one or more base stations (RAN node) via wired or wireless communication.

[0060] The processor module / circuitry 113, 123, 133 may be implemented, or realized, with a general-purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof, designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor module / circuitry may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor module / circuitry may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a digital signal processor and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0061] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module performed by the processor module / circuitry 113, 123, 133, respectively, or in any practical combination thereof. The memory module / circuitry 114, 124, 134 may be realized as RAM memory, flash memory, EEPROM memory, registers, ROM memory, EPROM memory, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, the memory module / circuitry 114, 124, 134 may be coupled to the processor module / circuitry 113, 123, 133 respectively, such that the processors  module / circuitry 113, 123, 133 can read information from, and write information to, memory modules 114, 124, 134 respectively. The memory module / circuitry 114, 124, 134 may also be integrated into their respective processor module / circuitry 113, 123, 133. In some embodiments, the memory module / circuitry 114, 124, 134 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be performed by the processor module / circuitry 113, 123, 133 respectively. The memory module / circuitry 114, 124, 134 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be performed by the processor module / circuitry 113, 123, 133, respectively.

[0062] Various exemplary embodiments of the present disclosure are described herein with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present disclosure. The present disclosure is not limited to the exemplary embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order and / or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely exemplary approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present disclosure. Thus, those of ordinary skill in the art would understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in exemplary order (s) , and the present disclosure is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0063] This disclosure is intended to cover any conceivable variations, uses, combination, or adaptive changes of this disclosure following the general principles of this disclosure, and includes well-known knowledge and conventional technical means in the art and undisclosed in this application.

[0064] It is to be understood that this disclosure is not limited to the precise structures or operation described above and shown in the accompanying drawings, and various modifications and changes may be made without departing from the scope of this application. The scope of this application is subject only to the appended claims.

[0065] The methods, devices, processing, circuitry, and logic described above may be implemented in many different ways and in many different combinations of hardware and software. For example, all or parts of the implementations may be circuitry that includes an instruction processor or controller, such as a Central Processing Unit (CPU) , microcontroller, or a microprocessor; or as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) , Programmable Logic Device (PLD) , or Field Programmable Gate Array (FPGA) ; or as circuitry that includes discrete logic or other circuit components, including analog circuit components, digital circuit components or both; or any combination thereof. The circuitry may include discrete interconnected hardware components or may be combined on a single integrated circuit die, distributed among multiple integrated circuit dies, or implemented in a Multiple Chip Module (MCM) of multiple integrated circuit dies in a common package, as examples.

[0066] Accordingly, the circuitry may store or access instructions for execution, or may implement its functionality in hardware alone. The instructions may be stored in a tangible storage medium that is other than a transitory signal, such as a flash memory, a Random Access Memory (RAM) , a Read Only Memory (ROM) , an Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM) ; or on a magnetic or optical disc, such as a Compact Disc Read Only Memory (CDROM) , Hard Disk Drive (HDD) , or other magnetic or optical disk; or in or on another machine-readable medium. A product, such as a computer program product, may include a storage medium and instructions stored in or on the medium, and the instructions when performed by the circuitry in a device may cause the device to implement any of the processing described above or illustrated in the drawings.

[0067] The implementations may be distributed. For instance, the circuitry may include multiple distinct system components, such as multiple processors and memories, and may span multiple distributed processing systems. Parameters, databases, and other data structures may be separately stored and managed, may be incorporated into a single memory or database, may be logically and physically organized in many different ways, and may be implemented in many different ways. Example implementations include linked lists, program variables, hash tables, arrays, records (e.g., database records) , objects, and implicit  storage mechanisms. Instructions may form parts (e.g., subroutines or other code sections) of a single program, may form multiple separate programs, may be distributed across multiple memories and processors, and may be implemented in many different ways. Example implementations include stand-alone programs, and as part of a library, such as a shared library like a Dynamic Link Library (DLL) . The library, for example, may contain shared data and one or more shared programs that include instructions that perform any of the processing described above or illustrated in the drawings, when performed by the circuitry.

[0068] In some examples, each unit, subunit, and / or module of the system may include a logical component. Each logical component may be hardware or a combination of hardware and software. For example, each logical component may include an application specific integrated circuit (ASIC) , a Field Programmable Gate Array (FPGA) , a digital logic circuit, an analog circuit, a combination of discrete circuits, gates, or any other type of hardware or combination thereof. Alternatively or in addition, each logical component may include memory hardware, such as a portion of the memory, for example, that includes instructions executable with the processor or other processors to implement one or more of the features of the logical components. When any one of the logical components includes the portion of the memory that includes instructions executable with the processor, the logical component may or may not include the processor. In some examples, each logical component may just be the portion of the memory or other physical memory that includes instructions executable with the processor or other processor to implement the features of the corresponding logical component without the logical component including any other hardware. Because each logical component includes at least some hardware even when the included hardware includes software, each logical component may be interchangeably referred to as a hardware logical component.

[0069] A second action may be said to be “in response to” a first action independent of whether the second action results directly or indirectly from the first action. The second action may occur at a substantially later time than the first action and still be in response to the first action. Similarly, the second action may be said to be in response to the first action  even if intervening actions take place between the first action and the second action, and even if one or more of the intervening actions directly cause the second action to be performed. For example, a second action may be in response to a first action if the first action sets a flag and a third action later initiates the second action whenever the flag is set.

[0070] To clarify the use of and to hereby provide notice to the public, the phrases “at least one of , , …and <N>” or “at least one of , , …<N>, or combinations thereof” or “, , …and / or <N>” or “at least one of , , …or <N>” are defined by the Applicant in the broadest sense, superseding any other implied definitions hereinbefore or hereinafter unless expressly asserted by the Applicant to the contrary, to mean one or more elements selected from the group comprising A, B, …and N. In other words, the phrases mean any combination of one or more of the elements A, B, …or N including any one element alone or the one element in combination with one or more of the other elements which may also include, in combination, additional elements not listed.

Claims

1.A non-terrestrial network wireless communication method, comprising:receiving, by core network from a first communication node, assistance information associated with a radio link failure; andsending the assistance information to a second communication node or a third communication node.2.The method according to claim 1, wherein the assistance information includes at least one of:a failure cell PCI (Physical Cell ID) , a re-establishment cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a short MAC-I (Message Authentication Code -Integrity) , an RRC connection re-establishment indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, or a satellite ID.3.The method according to claim 2, wherein:the C-RNTI corresponds to a C-RNTI in an RRC reestablishment request to the first communication node after a radio link failure;the short MAC-I corresponds to a short MAC-I in an RRC reestablishment request to the first communication node after a radio link failure; orthe RRC connection re-establishment indicator indicates a failure type.4.The method according to claim 1, wherein the second communication node is a source communication node of a handover operation, the third communication node is a target communication node of the handover operation, the first communication node is a communication node reconnected with user equipment (UE) after a radio link failure.5.The method according to claim 4, wherein sending the assistance information to a second communication node or a third communication node comprising sending the assistance information to the second communication node when the radio link failure occurs during the handover operation.6.The method according to claim 4, wherein sending the assistance information to a second communication node or a third communication node comprising sending the  assistance information to the third communication node when the radio link failure occurs after the handover operation.7.The method according to claim 1, wherein the assistance information is embedded in a Failure Indication Information Element (IE) .8.The method according to any one of claims 1-7, wherein:each of the first, second, and third communication nodes is a NG-RAN node;each of first, second, and third communication nodes is an E-UTRAN node; orsome of the first, second, and third communication nodes is / are a NG-RAN node, while the rest of the first, second, and third communication nodes is / are an E-UTRAN node.9.The method according to any one of the proceeding claims, wherein the core network and the first to third communication nodes are configured for non-terrestrial communications.10.A non-terrestrial network wireless communication method, comprising:preparing assistance information associated with a radio link failure; andsending, to core network from a first communication node, the assistance information to have the core network send the assistance information to a second communication node or a third communication node.11.The method according to claim 10, wherein the assistance information includes at least one of:a failure cell PCI (Physical Cell ID) , a re-establishment cell CGI (Cell Group ID) , a C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) , a short MAC-I (Message Authentication Code -Integrity) , an RRC connection re-establishment indicator, a PLMN (Public Land Mobile Network) ID, or a satellite ID.12.The method according to claim 11, wherein:the C-RNTI corresponds to a C-RNTI in an RRC reestablishment request to the first communication node after a radio link failure;the short MAC-I corresponds to a short MAC-I in an RRC reestablishment request to the first communication node after a radio link failure; orthe RRC connection re-establishment indicator indicates a failure type.13.The method according to claim 10, wherein the second communication node is a source communication node of a handover operation, the third communication node is a target communication node of the handover operation, the first communication node is a communication node reconnected with user equipment (UE) after a radio link failure.14.The method according to claim 13, wherein the assistance information is sent to the second communication node when the radio link failure occurs during the handover operation.15.The method according to claim 13, wherein the assistance information is sent to to the third communication node when the radio link failure occurs after the handover operation.16.The method according to claim 10, wherein the assistance information is embedded in a Failure Indication Information Element (IE) .17.The method according to any one of claims 10-16, wherein:each of the first, second, and third communication nodes is a NG-RAN node;each of first, second, and third communication nodes is an E-UTRAN node; orsome of the first, second, and third communication nodes is / are a NG-RAN node, while the rest of the first, second, and third communication nodes is / are an E-UTRAN node.18.The method according to any one of claims 10-17, wherein the core network and the first to third communication nodes are configured for non-terrestrial communications.19.A wireless communication apparatus, comprising memory circuitry storing one or more programs and one or more processors electrically coupled to the memory circuitry and configured to execute the one or more programs to perform any one of the methods or their combinations or sub-combinations of claims 1 to 18.20.A non-transitory computer-readable storage medium, storing one or more programs, the one or more programs being configured to, when executed by at least one processor, cause to perform any one of the methods or their combinations or sub-combinations of claims 1 to 18.

Citation Information

Patent Citations

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    CN115918162A

  • Wireless link monitoring method and system based on non-ground network, and storage medium

    CN117767995A

  • Method and device for wireless communication

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