Information transfer for relay system and apparatus

By employing measurement and reporting techniques for neighbor cell information and interface management, the challenges of maintaining connectivity and traffic redirection in mobile WAB nodes are addressed, enhancing efficiency and reducing latency in wireless relay systems.

WO2025156446A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31ZTE CORP
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086576
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-08
Publication Date
2025-07-31

AI Technical Summary

Technical Problem

In wireless relay systems, particularly those involving wireless access and backhaul (WAB) nodes deployed on vehicles, there are challenges in efficiently maintaining neighbor cell relations, managing cell IDs, and ensuring seamless traffic redirection during migration procedures, which affect connectivity and efficiency.

Method used

Implementing measurement and reporting mechanisms by WAB-MT or UE to quickly determine neighbor cell information, establish communication interfaces, and manage cell configurations, including steps for handover and UPF re-allocation to ensure uninterrupted connectivity and efficient traffic routing.

Benefits of technology

Enables rapid neighbor cell relation establishment and efficient traffic redirection, reducing latency and improving connectivity in mobile WAB nodes by optimizing neighbor cell information acquisition and migration procedures.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086576_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086576_31072025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Techniques for traffic transfer in wireless relay systems are disclosed. In an implementation, a method of wireless communication includes performing, by a first network device, a measurement operation on one or more neighbor cells to determine a neighbor cell information, and transmitting, by the first network device, to a second network device, the cell information.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

INFORMATION TRANSFER FOR RELAY SYSTEM AND APPARATUSTECHNICAL FIELD

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

[0002] Mobile communication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. The rapid growth of mobile communications and advances in technology have led to greater demand for capacity and connectivity. Other aspects, such as energy consumption, device cost, spectral efficiency, and latency are also important to meeting the needs of various communication scenarios. Various techniques, including new ways to provide higher quality of service, longer battery life, and improved performance are being discussed.SUMMARY

[0003] This patent document describes, among other things, techniques for traffic transfer in wireless relay systems.

[0004] In one aspect, a method of data communication is disclosed. The method includes performing, by a first network device, a measurement operation on one or more neighbor cells to determine a neighbor cell information, and transmitting, by the first network device, to a second network device, the cell information.

[0005] In another aspect, a method of data communication is disclosed. The method includes receiving, by a first network node, from a second network node, a first message including information on a third network node to cause the first network node to establish a communication interface between the first network node and the third network node, transmitting, by the first network node, to the third network node, a second message to set up the communication interface or update configurations, and performing a communication using the established communication interface.

[0006] In another aspect, a method of data communication is disclosed. The method includes receiving, by a third network node, from a second network node, a handover request message, transmitting, by the third network node, to the second network node, a handover request acknowledgement message in response to the handover request message, and receiving, by the third network node, from a first network node, a communication interface setup request message or a network node configuration update message to set up a communication interface or update network node configurations.

[0007] In another aspect, a method of data communication is disclosed. The method includes performing a migration procedure for a first network node connected to a source network node in a wireless access and backhaul network, and transmitting a first information.

[0008] In another example aspect, a wireless communication apparatus comprising a processor configured  to implement an above-described method is disclosed.

[0009] In another example aspect, a computer storage medium having code for implementing an above-described method stored thereon is disclosed.

[0010] These, and other, aspects are described in the present document.

[0011] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0012] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0013] FIG. 2 is a block diagram representation of a portion of an apparatus based on some embodiments of the disclosed technology.

[0014] FIG. 3 shows an example of a wireless access and backhaul architecture.

[0015] FIG. 4 shows an example architecture for WAB-MT migration.

[0016] FIG. 5 shows another example architecture for WAB-MT migration.

[0017] FIG. 6 shows an example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0018] FIG. 7 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0019] FIG. 8 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0020] FIG. 9 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0021] Section headings are used in the present document only for ease of understanding and do not limit scope of the embodiments to the section in which they are described. Furthermore, while embodiments are described with reference to 5G examples, the disclosed techniques may be applied to wireless systems that use protocols other than 5G or 3GPP protocols.

[0022] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system (e.g., a long term evolution (LTE) , 5G or NR cellular network) that includes a BS 120 and one or more user equipment (UE) 111, 112 and 113. In some embodiments, the uplink transmissions (131, 132, 133) can include uplink control information (UCI) , higher layer signaling (e.g., UE assistance information or UE capability) , or uplink information. In some embodiments, the downlink transmissions (141, 142, 143) can include DCI or high layer signaling or downlink information. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, a terminal, a mobile device, an Internet of Things (IoT) device, and so on.

[0023] FIG. 2 is a block diagram representation of a portion of an apparatus based on some embodiments of the disclosed technology. An apparatus 205 such as a network device or a base station or a wireless device (or UE) , can include processor electronics 210 such as a microprocessor that implements one or more of the techniques presented in this document. The apparatus 205 can include transceiver electronics 215 to send and / or receive wireless signals over one or more communication interfaces such as antenna (s) 220. The apparatus 205 can include other communication interfaces for transmitting and receiving data. Apparatus 205 can include one or more memories (not explicitly shown) configured to store information such as data and / or instructions. In some implementations, the processor electronics 210 can include at least a portion of the transceiver electronics 215. In some embodiments, at least some of the disclosed techniques, modules or functions are implemented using the apparatus 205.

[0024] Wireless access and backhaul architecture such as Integrated Access and Backhaul (IAB) or Wireless Access Backhaul (WAB) supports wireless access and backhauling via NR (New Radio) enabling flexible and dense deployment of NR cells while reducing the need for infrastructure for wired transmission such as wireline transport infrastructure.

[0025] FIG. 3 shows an example of a wireless access and backhaul architecture.

[0026] A relay node (e.g., IAB or WAB node) can support access and backhauling via NR. A terminating node of NR backhauling on a network side is referred to as a donor node, which represents a gNB with additional functionality to support wireless access and backhaul. Backhauling can occur via a single hop or multiple hops. One example of the wireless access and backhaul architecture is shown in FIG. 3. In FIG. 3, UE connects to the network via a WAB node, and UE traffic between UE’s user plane function (UPF) and UE is transferred via a WAB node, a WAB donor, and optionally an MT (Mobile Terminal) ’s UPF. In another example, the MT’s UPF can be co-located in the WAB donor.

[0027] The WAB node supports gNB functionality to provide NR access to UEs and to terminate the Xn / NG protocol (e.g., interface between NG-RAN nodes) to the donor node, AMF (access management function) , and / or UPF. In addition to the gNB functionality, the relay node also supports a subset of the UE functionality referred to as MT, which includes, e.g., physical layer, layer-2, radio resource control (RRC) and non-access stratum (NAS) functionality to connect to another WAB node or the WAB donor node, and to the core network.

[0028] FIG. 4 shows an example architecture for WAB-MT migration.

[0029] In a case where a WAB node is deployed on a vehicle, a migration procedure (e.g., handover) may be initiated for an MT of WAB node (WAB-MT) . During a MT migration, a migration procedure of the WAB-MT from the MT’s source donor to the MT’s target donor is performed. In one example architecture for WAB-MT migration as shown in FIG. 4, the MT’s UPF is located in the core network. In another example, the MT’s UPF may be co-located with the WAB donor.

[0030] Neighbor cell relation

[0031] Problem: since a WAB node functions as a gNB, it needs to maintain its neighbor cell relation with  other cells. The problem is how a WAB node can obtain neighbor cell information quickly and efficiently.

[0032] Solution 1: based on measurement and report by WAB-MT

[0033] Step 1: an MT performs measurement and sends a measurement report to a donor. In some implementations, the measurement report includes at least one of the following: a physical cell ID (PCI) of a neighbor cell, NR cell global identity (NCGI) of a neighbor cell, a neighbor cell’s WAB donor information (e.g., gNB ID, cell ID) , transport network layer (TNL) address enquiry indication. In other implementations, WAB-MT receives a neighbor cell’s WAB donor information from the cell’s system information.

[0034] Step 2: a WAB donor sends the a TNL address of a neighbor gNB to a WAB node via Xn or RRC. Step 3: Optionally, the WAB node initiates an Xn setup procedure to the neighbor gNB.

[0035] Solution 2: based on measurement and report by UE

[0036] Step 1: UE performs measurement and sends a measurement report to a WAB node. In some implementations, the measurement report includes one of the following: a PCI of a neighbor cell, an NCGI of a neighbor cell, a neighbor cell’s WAB donor information (e.g., gNB ID, cell ID) . In other implementations, UE receives the neighbor cell’s WAB donor information from the cell’s system information.

[0037] Step 2: the WAB node sends Xn / RRC message to the donor to enquire the TNL address of the neighbor gNB.

[0038] Step 3: the WAB donor sends the TNL address of the neighbor gNB to the WAB node via Xn or RRC.

[0039] Step 4: optionally, the WAB node initiates an Xn set up procedure to the neighbor gNB.

[0040] Neighbor cell relation in migration scenario

[0041] Problem: In a case where a WAB node is deployed on a vehicle, a migration procedure (e.g., handover) may be initiated for an MT of WAB node (WAB-MT) , and after a MT migration, the MT is served by a target donor. The problem is how to maintain the neighbor cell relation with neighbor cells in the migration scenario.

[0042] Solution:

[0043] Step 0: Optionally, a source WAB donor of a WAB node / MT / gNB sends target donor information (e.g., TNL address, gNB ID) to the WAB node via Xn or RRC, to trigger the WAB node to establish an Xn interface with the target donor.

[0044] Step 1: The WAB node sends an Xn setup / NG RAN node configuration update message to the target donor. In some implementations, the message includes at least one of the following: WAB-MT ID, direct connection indication. In some implementations, WAB-MT ID includes at least one of the following: NCGI of serving cell, PCI of serving cell, C-RNTI, IP address. The direct connection indication indicates that a gNB function of WAB (WAB-gNB) intends to establish Xn connection with the target donor directly, e.g. without  going through another gNB / WAB donor.

[0045] Step 2: The target donor sends a response message to the WAB node. In some implementations, the response message includes serving cell and / or neighboring cell / gNB information, e.g., TNL address, donor node indcation, WAB node indication, WAB cell indication, so that the WAB can maintain its neighbor cell relation and obtain a TNL address of neighboring gNB quickly.

[0046] Step 3: The donor sends an NG RAN node configuration update message to neighboring gNBs. In some implementations, the message includes at least one of the following: WAB node information, e.g., WAB node indication, WAB node gNB ID, cell information, donor information, TNL address, location of WAB node, speed of WAB node. In this way, the neighbor cell relation can be established at a WAB cell and neighbor cell and UE handover (HO) between a macro cell and a WAB cell can be supported without UE reading and reporting NCGI of neighbor cell.

[0047] Neighbor cell relation based on moving state

[0048] Problem: For Steps 2 and 3 of the neighbor cell relation in migration scenario above, if the WAB node is in a moving state, there may not be a UE handover (HO) from / to a WAB cell, so it may not need to maintain Xn interface or NCR with neighboring gNB / cell (and vice versa) , and Steps 2 and 3 of the neighbor cell relation in migration scenario above can be skipped. The problem is how WAB donor can determine whether to send WAB / neighbor cell information to a neighbor gNB / WAB node.

[0049] Solution :

[0050] Step 1: a WAB donor sends neighboring cell information / WAB information to a WAB node / neighbor base stations (gNBs) based on the request / information from the WAB node. Specifically, the WAB node sends an Xn message (e.g., Xn setup request or NG RAN node configuration update) to a target WAB donor. In some implementations, the Xn message includes at least one of the following: mobility state, moving state, speed, request for neighboring cell info indication, request for neighbor cell relation (NCR) indication.

[0051] Alternatively, the WAB donor determines whether to send neighboring cell information / WAB information to the WAB node / neighboring gNBs, e.g., based on the location, OAM configuration, and / or a mobility state of WAB-MT.

[0052] Step 2: similar to Steps 2 and 3 of the neighbor cell relation in migration scenario above, the WAB donor sends neighboring cell information to the WAB node if needed. Alternatively, the WAB donor sends WAB information to a neighboring gNB if needed.

[0053] Physical Cell ID, Tracking Area Code (TAC) , and / or RAN-based Notification Area Code (RANAC) of a WAB cell

[0054] Problem: when a WAB node is deployed in a vehicle, the WAB node moves along with the vehicle. In this situation, a physical cell ID (PCI) of WAB cell may need to be re-allocated since the PCI may collide with other cells. In addition, the TAC / RANAC (RAN area code) of WAB cell may need to be re-allocated to  reflect the actual physical location of the WAB node. The problem is how to reconfigure the PCI, TAC, and / or RANAC of a WAB cell.

[0055] Solution:

[0056] Step 1: a source donor of WAB-MT sends a handover (HO) request message to a target donor of WAB-MT. In some implementations, the HO request message may include an old cell configuration of WAB cells, e.g., PCI / TAC / RANAC, resource configuration, resource multiplexing information.

[0057] Step 2: the target donor of WAB-MT sends a HO request acknowledgement (ACK) ACK to the source donor of WAB-MT. In some implementations, the HO request ACK message may include an RRC reconfiguration message. In some implementations, the source donor of WAB-MT sends the RRC reconfiguration message to the WAB-MT. Optionally, the RRC reconfiguration message includes at least one of the following: a new cell configuration of WAB-gNB cells, an IP address of the target donor of WAB-MT. In some implementations, the new cell configuration of WAB-gNB cells includes at least one of the following: an IP address, PCI / TAC / RANAC, a resource configuration, a resource multiplexing information.

[0058] Step 3: WAB-gNB sends Xn SETUP REQUEST or NG-RAN NODE CONFIGURATION UPDATE message to the target donor. In some implementations, the message includes at least one of the following: a WAB-MT ID, a direct connection indication. In some implementations, the WAB-MT ID includes at least one of the following: NCGI of serving cell, PCI of serving cell, C-RNTI, IP address. In some implementations, the direct connection indication indicates that the WAB-gNB intends to establish an Xn connection with the target donor directly, e.g., without going through another gNB / WAB donor.

[0059] Step 4: Optionally, the target donor sends a new cell configuration of WAB-gNB cells to the WAB gNB, e.g., via an RRC or an Xn application protocol (XnAP) message.

[0060] Mobility of WAB node, redirection of NG-U traffic

[0061] FIG. 5 shows another example architecture for WAB-MT migration.

[0062] Problem: user plane (UP) traffic or control plane (CP) traffic is transferred via MT’s user plane function (UPF) if a packet data unit (PDU) session is used for backhauling for the traffic. If a WAB node is deployed on a vehicle, a migration procedure (e.g., handover) may be initiated for an MT of the WAB node (WAB-MT) . After a MT migration, the MT’s UPF may need to be re-allocated, e.g., a new UPF is re-selected for the MT, as shown in FIG. 5. If MT’s UPF is re-allocated, UE’s NG-U traffic between UE’s UPF and WAB-gNB needs to be redirected via the new MT’s UPF. The problem is how to ensure that a downlink (DL) traffic from UE’s UPF can be transmitted to the new MT’s UPF and then to a WAB donor / WAB node.

[0063] Solution:

[0064] Step 0: an MT migration procedure is performed for the WAB-MT and a new UPF is selected to serve the MT.

[0065] Step 1: a WAB node sends the new MT’s UPF information to UE’s access and mobility  management function (AMF) or a session management function (SMF) , e.g., via a next generation application protocol (NGAP) message. Alternatively, a WAB donor sends the new MT’s UPF information to UE’s AMF or SMF, e.g., via an NGAP message. In some implementations, the MT’s UPF information includes at least one of the following: identity of UPF, IP address of UPF.

[0066] How to select proper MT’s target donor to avoid UE handover

[0067] Problem: assume WAB-MT migrates from source donor to target donor. if MT’s target donor has no NG connection / IP connectivity with UE’s AMF, UE handover needs to be performed and new AMF needs to be selected for the UE. The problem is how to select proper MT’s target donor to avoid unnecessary UE HO as much as possible.

[0068] Solution:

[0069] Step 1: a WAB node sends AMF info to MT’s source donor via RRC or Xn, the AMF info includes one or multiple identities of AMFs which serves UE served by the WAB node.

[0070] Step 2: MT’s source donor selects target gNB for MT migration based on the AMF info received from the WAB node. For example, the MT’s source donor selects a target donor which has Xn connection / IP connectivity with the AMFs serving the UEs.

[0071] FIG. 6 shows an example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0072] In some implementations, the process 600 for wireless communication may include, at 610, performing, by a first network device, a measurement operation on one or more neighbor cells to determine a neighbor cell information, and at 620, transmitting, by the first network device, to a second network device, the cell information.

[0073] FIG. 7 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0074] In some implementations, the process 700 for wireless communication may include, at 710, receiving, by a first network node, from a second network node, a first message including information on a third network node to cause the first network node to establish a communication interface between the first network node and the third network node, at 720, transmitting, by the first network node, to the third network node, a second message to set up the communication interface or update configurations, and at 730, performing a communication using the established communication interface.

[0075] FIG. 8 shows an example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0076] In some implementations, the process 800 for wireless communication may include, at 810, receiving, by a third network node, from a second network node, a handover request message, at 820, transmitting, by the third network node, to the second network node, a handover request acknowledgement  message in response to the handover request message, and at 830, receiving, by the third network node, from a first network node, a communication interface setup request message or a network node configuration update message to set up a communication interface or update network node configurations.

[0077] FIG. 9 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0078] In some implementations, the process 900 for wireless communication may include, at 910, performing a migration procedure for a first network node connected to a source network node in a wireless access and backhaul network, and at 920, transmitting a first information.

[0079] It will be appreciated that the present document discloses techniques that can be embodied in various embodiments to determine downlink control information in wireless networks. The disclosed and other embodiments, modules and the functional operations described in this document can be implemented in digital electronic circuitry, or in computer software, firmware, or hardware, including the structures disclosed in this document and their structural equivalents, or in combinations of one or more of them. The disclosed and other embodiments can be implemented as one or more computer program products, i.e., one or more modules of computer program instructions encoded on a computer readable medium for execution by, or to control the operation of, data processing apparatus. The computer readable medium can be a machine-readable storage device, a machine-readable storage substrate, a memory device, a composition of matter effecting a machine-readable propagated signal, or a combination of one or more them. The term “data processing apparatus” encompasses all apparatus, devices, and machines for processing data, including by way of example a programmable processor, a computer, or multiple processors or computers. The apparatus can include, in addition to hardware, code that creates an execution environment for the computer program in question, e.g., code that constitutes processor firmware, a protocol stack, a database management system, an operating system, or a combination of one or more of them. A propagated signal is an artificially generated signal, e.g., a machine-generated electrical, optical, or electromagnetic signal, that is generated to encode information for transmission to suitable receiver apparatus.

[0080] A computer program (also known as a program, software, software application, script, or code) can be written in any form of programming language, including compiled or interpreted languages, and it can be deployed in any form, including as a stand-alone program or as a module, component, subroutine, or other unit suitable for use in a computing environment. A computer program does not necessarily correspond to a file in a file system. A program can be stored in a portion of a file that holds other programs or data (e.g., one or more scripts stored in a markup language document) , in a single file dedicated to the program in question, or in multiple coordinated files (e.g., files that store one or more modules, sub programs, or portions of code) . A computer program can be deployed to be executed on one computer or on multiple computers that are located at one site or distributed across multiple sites and interconnected by a communication network.

[0081] The processes and logic flows described in this document can be performed by one or more programmable processors executing one or more computer programs to perform functions by operating on input data and generating output. The processes and logic flows can also be performed by, and apparatus can also be  implemented as, special purpose logic circuitry, e.g., an FPGA (field programmable gate array) or an ASIC (application specific integrated circuit) .

[0082] Processors suitable for the execution of a computer program include, by way of example, both general and special purpose microprocessors, and any one or more processors of any kind of digital computer. Generally, a processor will receive instructions and data from a read only memory or a random-access memory or both. The essential elements of a computer are a processor for performing instructions and one or more memory devices for storing instructions and data. Generally, a computer will also include, or be operatively coupled to receive data from or transfer data to, or both, one or more mass storage devices for storing data, e.g., magnetic, magneto optical disks, or optical disks. However, a computer need not have such devices. Computer readable media suitable for storing computer program instructions and data include all forms of non-volatile memory, media and memory devices, including by way of example semiconductor memory devices, e.g., EPROM, EEPROM, and flash memory devices; magnetic disks, e.g., internal hard disks or removable disks; magneto optical disks; and CD ROM and DVD-ROM disks. The processor and the memory can be supplemented by, or incorporated in, special purpose logic circuitry.

[0083] Some embodiments may preferably implement one or more of the following solutions, listed in clause-format. The following clauses are supported and further described in the embodiments above and throughout this document. As used in the clauses below and in the claims, a wireless device may be user equipment, mobile station, or any other wireless terminal including fixed nodes such as base stations. A network device includes a base station including a next generation Node B (gNB) , enhanced Node B (eNB) , or any other device that performs as a base station.

[0084] Clause 1. A method of wireless communication, comprising: performing, by a first network device, a measurement operation on one or more neighbor cells to determine a neighbor cell information; and transmitting, by the first network device, to a second network device, the cell information.

[0085] Clause 2. The method of clause 1, wherein the first network device includes a mobile terminal (MT) of a wireless access backhaul (WAB) node, and the second network device includes a WAB donor.

[0086] Clause 3. The method of clause 2, wherein the cell information includes at least one of: a physical cell ID (PCI) of a cell; NR cell global identity (NCGI) of a cell; WAB donor information of a cell; or a transport network layer (TNL) address enquiry indication.

[0087] Clause 4. The method of clause 3, further comprising: receiving, by the WAB node, from the WAB donor, a TNL address of a neighboring base station via an Xn interface or a radio resource control (RRC) .

[0088] Clause 5. The method of clause 1, further comprising: receiving, by the first network device, from the one or more cells, WAB donor information of the one or more cells.

[0089] Clause 6. The method of clause 1, wherein the first network device includes a user equipment (UE) , and the second network device includes a NG-RAN node.

[0090] Clause 7. The method of clause 6, wherein the cell information includes at least one of: a  physical cell ID (PCI) of a cell; NR cell global identity (NCGI) of a cell; or WAB donor information of a cell.

[0091] Clause 8. The method of clause 7, receiving, by the UE, from the one or more cells, WAB donor information of the one or more cells.

[0092] Clause 9. The method of clause 6, wherein an Xn message or an RRC message for enquiring a TNL address of a neighboring base station is transmitted by a WAB node to a WAB donor.

[0093] Clause 10. The method of clause 9, wherein the TNL address of the neighboring base station is transmitted by the WAB donor to the WAB node.

[0094] Clause 11. A method of wireless communication, comprising: receiving, by a first network node, from a second network node, a first message including information on a third network node to cause the first network node to establish a communication interface between the first network node and the third network node; transmitting, by the first network node, to the third network node, a second message to set up the communication interface or update configurations; and performing a communication using the established communication interface.

[0095] Clause 12. The method of clause 11, further comprising receiving, by the first network node, from the third network node, a third message in response to the second message.

[0096] Clause 13. The method of clause 12, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a source WAB donor of a migration procedure, and the third network node is a target WAB donor of the migration procedure.

[0097] Clause 14. The method of clause 13, wherein the first message includes at least one of a TNL address or a gNB ID.

[0098] Clause 15. The method of clause 13, wherein the second message includes at least one of an identification of mobile terminal (MT) function of the WAB node or a direct connection indication.

[0099] Clause 16. The method of clause 13, wherein the third message includes a serving cell, neighboring cell, or base station (gNB) information including at least one of a TNL address, a donor node indication, a WAB node indication, or a WAB cell indication.

[0100] Clause 17. The method of clause 13, wherein at least one of the source WAB donor or the target WAB donor transmits a fourth message to neighboring base stations, wherein the fourth message includes WAB node information including at least one of a WAB node indication, a WAB node gNB ID, cell information, donor information, a TNL address, a location of the WAB node, or a speed of the WAB node.

[0101] Clause 18. The method of clause 11, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a source WAB donor of a migration procedure, and the third network node is a target WAB donor of the migration procedure.

[0102] Clause 19. The method of clause 18, wherein the second message is an Xn message including at least one of: a mobility state, a moving state, a speed, a request for neighboring cell information indication, or a  request for neighbor cell relation (NCR) indication.

[0103] Clause 20. A method of wireless communication, comprising: receiving, by a third network node, from a second network node, a handover request message; transmitting, by the third network node, to the second network node, a handover request acknowledgement message in response to the handover request message; and receiving, by the third network node, from a first network node, a communication interface setup request message or a network node configuration update message to set up a communication interface or update network node configurations.

[0104] Clause 21. The method of clause 20, further comprising: transmitting, by the third network node, to the first network node, a new cell configuration of cells associated with the first network node through an RRC message or an Xn application protocol (XnAP) message.

[0105] Clause 22. The method of any of clauses 20-21, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a source WAB donor, and the third network node is a target WAB donor.

[0106] Clause 23. A method of wireless communication, comprising: performing a migration procedure for a first network node connected to a source network node in a wireless access and backhaul network; and transmitting a first information.

[0107] Clause 24. The method of clause 23, wherein the first information is transmitted to an AMF or SMF serving user equipment (UE) .

[0108] Clause 25. The method of clause 24, wherein: the first network node includes a wireless access backhaul (WAB) node; a source network node of the migration procedure includes a source user plane function (UPF) of a mobile terminal (MT) ; a target network node of the migration procedure includes a target UPF of a MT.

[0109] Clause 26. The method of clause 24, wherein the first information is transmitted by a WAB node or a WAB donor to an access and mobility management function (AMF) or a session management function (SMF) of the UE.

[0110] Clause 27. The method of clause 24, wherein the first information includes at least one of an identity of UPF or IP address of UPF.

[0111] Clause 28. The method of clause 23, wherein the first network node transmits an AMF information including one or more AMF identities of UE served by a WAB node.

[0112] Clause 29. The method of clause 28, wherein the AMF information is transmitted by the WAB node to a source donor of an MT of the WAB node.

[0113] Clause 30. An apparatus for wireless communication comprising a processor that is configured to carry out the method of any of clauses 1 to 29.

[0114] Clause 31. A non-transitory computer readable medium having code stored thereon, the code  when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in any of clauses 1 to 29.

[0115] 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.

[0116] 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.

[0117] 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.

[0118] 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 disclosure.

Claims

1.A method of wireless communication, comprising:performing, by a first network device, a measurement operation on one or more neighbor cells to determine a neighbor cell information; andtransmitting, by the first network device, to a second network device, the cell information.2.The method of claim 1, wherein the first network device includes a mobile terminal (MT) of a wireless access backhaul (WAB) node, and the second network device includes a WAB donor.3.The method of claim 2, wherein the cell information includes at least one of: a physical cell ID (PCI) of a cell; NR cell global identity (NCGI) of a cell; WAB donor information of a cell; or a transport network layer (TNL) address enquiry indication.4.The method of claim 3, further comprising: receiving, by the WAB node, from the WAB donor, a TNL address of a neighboring base station via an Xn interface or a radio resource control (RRC) .5.The method of claim 1, further comprising: receiving, by the first network device, from the one or more cells, WAB donor information of the one or more cells.6.The method of claim 1, wherein the first network device includes a user equipment (UE) , and the second network device includes a NG-RAN node.7.The method of claim 6, wherein the cell information includes at least one of: a physical cell ID (PCI) of a cell; NR cell global identity (NCGI) of a cell; or WAB donor information of a cell.8.The method of claim 7, receiving, by the UE, from the one or more cells, WAB donor information of the one or more cells.9.The method of claim 6, wherein an Xn message or an RRC message for enquiring a TNL address of a neighboring base station is transmitted by a WAB node to a WAB donor.10.The method of claim 9, wherein the TNL address of the neighboring base station is transmitted by the WAB donor to the WAB node.11.A method of wireless communication, comprising:receiving, by a first network node, from a second network node, a first message including information on a third network node to cause the first network node to establish a communication interface between the first network node and the third network node;transmitting, by the first network node, to the third network node, a second message to set up the communication interface or update configurations; andperforming a communication using the established communication interface.12.The method of claim 11, further comprising receiving, by the first network node, from the third network node, a third message in response to the second message.13.The method of claim 12, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a source WAB donor of a migration procedure, and the third network node is a target WAB donor of the migration procedure.14.The method of claim 13, wherein the first message includes at least one of a TNL address or a gNB ID.15.The method of claim 13, wherein the second message includes at least one of an identification of mobile terminal (MT) function of the WAB node or a direct connection indication.16.The method of claim 13, wherein the third message includes a serving cell, neighboring cell, or base station (gNB) information including at least one of a TNL address, a donor node indication, a WAB node indication, or a WAB cell indication.17.The method of claim 13, wherein at least one of the source WAB donor or the target WAB donor transmits a fourth message to neighboring base stations, wherein the fourth message includes WAB node information including at least one of a WAB node indication, a WAB node gNB ID, cell information, donor information, a TNL address, a location of the WAB node, or a speed of the WAB node.18.The method of claim 11, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a source WAB donor of a migration procedure, and the third network node is a target WAB donor of the migration procedure.19.The method of claim 18, wherein the second message is an Xn message including at least one of: a mobility state, a moving state, a speed, a request for neighboring cell information indication, or a request for neighbor cell relation (NCR) indication.20.A method of wireless communication, comprising:receiving, by a third network node, from a second network node, a handover request message;transmitting, by the third network node, to the second network node, a handover request acknowledgement message in response to the handover request message; andreceiving, by the third network node, from a first network node, a communication interface setup request message or a network node configuration update message to set up a communication interface or update network node configurations.21.The method of claim 20, further comprising: transmitting, by the third network node, to the first network node, a new cell configuration of cells associated with the first network node through an RRC message or an Xn application protocol (XnAP) message.22.The method of any of claims 20-21, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a source WAB donor, and the third network node is a target WAB donor.23.A method of wireless communication, comprising:performing a migration procedure for a first network node connected to a source network node in a wireless access and backhaul network; andtransmitting a first information.24.The method of claim 23, wherein the first information is transmitted to an AMF or SMF serving user equipment (UE) .25.The method of claim 24, wherein: the first network node includes a wireless access backhaul (WAB) node; a source network node of the migration procedure includes a source user plane function (UPF) of a mobile terminal (MT) ; a target network node of the migration procedure includes a target UPF of a MT.26.The method of claim 24, wherein the first information is transmitted by a WAB node or a WAB donor to an access and mobility management function (AMF) or a session management function (SMF) of the UE.27.The method of claim 24, wherein the first information includes at least one of an identity of UPF or IP address of UPF.28.The method of claim 23, wherein the first network node transmits an AMF information including one or more AMF identities of UE served by a WAB node.29.The method of claim 28, wherein the AMF information is transmitted by the WAB node to a source donor of an MT of the WAB node.30.An apparatus for wireless communication comprising a processor that is configured to carry out the method of any of claims 1 to 29.31.A non-transitory computer readable medium having code stored thereon, the code when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in any of claims 1 to 29.

Citation Information

Patent Citations

  • Time mode configuration for IAB-CU management for IAB inter-node measurements

    CN114223242A

  • Communication Method, Apparatus, and System

    US20230111021A1

  • IAB network communication method and related device

    US20230130178A1