Information transfer for relay system and apparatus

The implementation of cell resource configurations and NGAP signaling addresses resource multiplexing and scalable connectivity issues in wireless communication systems, improving resource utilization and connectivity for WAB-MT and WAB-gNB, and supporting scalable deployment of femto nodes.

WO2025156448A1PCT designated stage Publication Date: 2025-07-31ZTE CORP
View PDF 5 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/086602
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

Existing wireless communication systems face challenges in resource multiplexing between WAB-MT and WAB-gNB due to half-duplex constraints, and supporting scalable NG connectivity for femto nodes with limited coverage.

Method used

Implementing cell resource configurations and signaling protocols via Xn messages to enable resource multiplexing between WAB-MT and WAB-gNB, and using NGAP signaling for femto nodes to facilitate scalable NG connectivity.

Benefits of technology

Enhances resource utilization and connectivity for wireless communication systems by overcoming half-duplex constraints and supporting scalable deployment of femto nodes.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024086602_31072025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024086602_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 receiving, by a first network node, from a second network node, a cell resource configuration through a first message, and performing, by the first network node, a communication between a baste station function of the first network node and a mobile device based on the cell resource configuration.
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 receiving, by a first network node, from a second network node, a cell resource configuration through a first message, and performing, by the first network node, a communication between a baste station function of the first network node and a mobile device based on the cell resource configuration.

[0005] In another aspect, a method of data communication is disclosed. The method includes receiving, by a second network node, from a first network node, a cell specific signaling or channel configuration used in a link between the first network node and a mobile device through a first message, and determining, by the second network node, a resource to be used in a link between the second network node and a mobile terminal (MT) part of the first network node based on the cell specific signaling or channel configuration.

[0006] In another aspect, a method of data communication is disclosed. The method includes transmitting, by a first node, to a network connector, a first signaling message, and receiving, by the first node, a response message from the network connector.

[0007] In another example aspect, a wireless communication apparatus comprising a processor configured to implement an above-described method is disclosed.

[0008] In another example aspect, a computer storage medium having code for implementing an above-described method stored thereon is disclosed.

[0009] These, and other, aspects are described in the present document.

[0010] BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING

[0011] FIG. 1 shows an example of a wireless communication system based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0012] FIG. 2 is a block diagram representation of a portion of an apparatus based on some embodiments of the disclosed technology.

[0013] FIG. 3 shows an example of a wireless access and backhaul architecture.

[0014] FIG. 4A shows an example scenario where an WAB-MT is single-connected to one WAB donor. FIG. 4B shows an example scenario where an WAB-MT is dual-connected to two WAB donors. FIG. 4C shows an example scenario where an WAB-MT and an WAB-gNB are connected with two different donors.

[0015] FIG. 5 shows an example network architecture that includes femto nodes.

[0016] FIG. 6 shows an example of Next Generation (NG) routing via Next Generation Application Protocol (NGAP) .

[0017] FIG. 7 shows an example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0018] FIG. 8 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0019] FIG. 9 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0020] 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.

[0021] 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.

[0022] 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.

[0023] 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.

[0024] The disclosed technology can be implemented in some embodiments to provide methods and systems for resource multiplexing at a WAB node and a traffic transfer via a gateway (GW) for a femto node.

[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 a 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] Resource Multiplexing

[0029] FIG. 4A shows an example scenario where an WAB-MT is single-connected to one WAB donor. FIG. 4B shows an example scenario where an WAB-MT is dual-connected to two WAB donors. FIG. 4C shows an example scenario where an WAB-MT and an WAB-gNB are connected with two different donors. In some implementations, the term “WAB-MT” can be used to indicate an MT function of WAB, and the term “WAB-gNB” can be used to indicate a gNB function of WAB.

[0030] The following scenarios can be considered in R19 WAB:

[0031] Scenario 1: WAB-MT is single connected to one WAB donor.

[0032] Scenario 2: WAB-MT is dual-connected to two WAB donors.

[0033] Scenario 3: WAB-MT performs migration, WAB-MT and WAB-gNB are connected to two different donors. For example, WAB-MT is served by a target donor while WAB-gNB is controlled by a source donor.

[0034] Problem: If the WAB-gNB and the WAB-MT of an WAB-node are subject to a half-duplex constraint, a correct transmission / reception by one cannot be guaranteed during a transmission / reception by the other and vice versa, e.g., when operating at the same frequency. The problem is how to enable resource multiplexing between WAB-MT and its co-located WAB-gNB. In some implementations, the term “half-duplex” can be used to indicate a communication method that allows data to be transmitted in both directions, but only one at a time.

[0035] Solution 1:

[0036] Step 1: a WAB donor sends a cell resource configuration to a WAB node, e.g., via an Xn message.

[0037] In some implementations, the cell resource configuration includes at least one of the following: resource configuration of a gNB-DU (distributed unit) cell, resource configuration of neighbor cell, identity of neighbor cell, frequency information, transmission bandwidth, carrier list, a not-available (NA) resource configuration of serving cell for the co-located WAB-MT. The resource configuration includes one of the following: Subcarrier Spacing, downlink / uplink / flexible (DUF) transmission periodicity, DUF slot configuration, hard / soft / not-available (HSNA) transmission periodicity, HSNA slot configuration, resource block (RB) set configuration, frequency-domain HSNA configuration. The resource configuration includes configuration for frequency division duplex (FDD) uplink (UL) or FDD downlink (DL) or time division duplex (TDD) .

[0038] Step 2: WAB-gNB performs a communication with UE based on the cell resource configuration received from the WAB donor.

[0039] Solution 2:

[0040] Step 1: a WAB node sends a cell specific signaling or channel configuration to a WAB donor via an RRC message or Xn message. In some implementations the cell specific signaling or channel configuration includes at least one of the following: synchronization signal block (SSB) transmission configuration (STC) , random access channel (RACH) config common, channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) configuration, scheduling request (SR) configuration, physical downlink control channel (PDCCH) configuration SIB1, subcarrier spacing (SCS) common, multiplexing information (e.g., information on multiplexing with cells configured for co-located WAB-MT) .

[0041] Step 2: a WAB donor performs resource multiplexing based on the cell specific signaling or channel configuration received from the WAB node. For example, the WAB donor regards these resources as hard resources and does not use these resources at the link between the WAB donor and the WAB-MT simultaneously, thereby achieving resource multiplexing at the WAB node while avoiding interference.

[0042] Solution 3:

[0043] Step 1: a WAB node sends information about an STC configuration of the WAB-gNB, or duplexing constraints between the WAB-MT and the collocated WAB-gNB via an Xn Application Protocol (XnAP) message to a WAB donor. Alternatively, the WAB node indicates whether or not a frequency-division multiplexing (FDM) is required for an enhanced multiplexing operation to the WAB donor via XnAP.

[0044] Step 2: the WAB donor performs resource multiplexing based on the information received from the WAB node.

[0045] NG-C traffic transfer of femto node

[0046] FIG. 5 shows an example network architecture that includes femto nodes.

[0047] Problem: a femto node is deployed mainly at home or at enterprise premises. The coverage of the femto node is small, and in this situation, the support for large numbers of 5G Femto should be possible in a scalable manner. The problem is how to support NG connectivity for femto nodes in a scalable manner.

[0048] Solution 1: femto node sends NG message to an access and mobility management function (AMF)

[0049] A femto node connects to a gateway (GW) via Next Generation (NG) connection and Next Generation Application Protocol (NGAP) signaling between the femto node and an AMF is transferred via the GW.

[0050] Step 1: the femto node sends a first NGAP message to a GW. Optionally, the first NGAP message includes a second NGAP message. The first NGAP message includes the routing information. In some implementations, the routing information includes at least one of: an identity of a target AMF, an identity of a source next generation radio access network (NG RAN) node (e.g., the femto node) .

[0051] If there is neither the second NGAP message nor the identity of the target AMF in the first NGAP message, the GW stores the mapping information between the received identity of a source NG RAN node and the IP address of the sending node of the NGAP message.

[0052] Step 2: Optionally, the GW routes the message to a corresponding AMF based on the identity of the target AMF. Optionally, the identity of the source NG RAN node is used by the target AMF to reply, e.g., the target AMF includes the received identity of the source NG RAN node in the reply NGAP message as the identity of the target NG RAN node of the reply message.

[0053] Solution 2: AMF sends NG message to a femto node

[0054] FIG. 6 shows an example of Next Generation (NG) routing via Next Generation Application Protocol (NGAP) .

[0055] The femto node connects to a gateway (GW) via an NG connection, and the NGAP signaling between femto node and AMF is transferred via the GW.

[0056] Step 1: AMF sends a first NGAP message to a GW. Optionally, the first NGAP message includes a second NGAP message. The first NGAP message includes the routing information. In some implementations, the routing information includes at least one of: an identity of a target NG RAN node (e.g., the femto node) , an identity of a source AMF.

[0057] If there is neither the second NGAP message nor the identity of the target NG RAN node in the first NGAP message, the GW stores the mapping information between the received identity of the source AMF and the IP address of the sending node of the NGAP message.

[0058] Step 2: Optionally, the GW routes the message to a corresponding NG RAN node based on the identity of the target NG RAN node. Optionally, the identity of the source AMF is used by the target NG RAN node to reply, i.e. the target NG RAN node includes the received identity of the source AMF in the reply NGAP message as the identity of the target AMF of the reply message.

[0059] FIG. 7 shows an example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0060] 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 cell resource configuration through a first message, and at 720, performing, by the first network node, a communication between a baste station function of the first network node and a mobile device based on the cell resource configuration.

[0061] FIG. 8 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0062] In some implementations, the process 800 for wireless communication may include, at 810, receiving, by a second network node, from a first network node, a cell specific signaling or channel configuration used in a link between the first network node and a mobile device through a first message, and at 820, determining, by the second network node, a resource to be used in a link between the second network node and a mobile terminal (MT) part of the first network node based on the cell specific signaling or channel configuration.

[0063] FIG. 9 shows another example of a process for wireless communication based on some example embodiments of the disclosed technology.

[0064] In some implementations, the process 900 for wireless communication may include, at 910, transmitting, by a first node, to a network connector, a first signaling message, and at 920, receiving, by the first node, a response message from the network connector.

[0065] 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.

[0066] 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.

[0067] 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) .

[0068] 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.

[0069] 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.

[0070] Clause 1. A method of wireless communication, comprising: receiving, by a first network node, from a second network node, a cell resource configuration through a first message; and performing, by the first network node, a communication between a baste station function of the first network node and a mobile device based on the cell resource configuration.

[0071] Clause 2. The method of clause 1, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a WAB donor, and the mobile device is user equipment (UE) .

[0072] Clause 3. The method of clause 2, wherein the WAB node further includes a mobile terminal (MT) function.

[0073] Clause 4. The method of clause 1, wherein the first message includes an Xn message.

[0074] Clause 5. The method of any of clauses 1-4, wherein the cell resource configuration includes at least one of: a resource configuration of gNB distributed unit (gNB-DU) cell; a resource configuration of a neighbor cell; an identity of a neighbor cell; frequency information; a transmission bandwidth; a carrier list; or a resource configuration of serving cell for a co-located wireless access and backhaul mobile terminal (WAB-MT) .

[0075] Clause 6. A method of wireless communication, comprising: receiving, by a second network node, from a first network node, a cell specific signaling or channel configuration used in a link between the first network node and a mobile device through a first message; and determining, by the second network node, a resource to be used in a link between the second network node and a mobile terminal (MT) part of the first network node based on the cell specific signaling or channel configuration.

[0076] Clause 7. The method of clause 6, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a WAB donor, and the mobile device is user equipment (UE) .

[0077] Clause 8. The method of clause 6, wherein the first message includes at least one of a radio resource control (RRC) message or an Xn message.

[0078] Clause 9. The method of any of clauses 6-8, wherein the cell specific signaling or channel configuration includes at least one of: synchronization signal block (SSB) transmission configuration (STC) , random access channel (RACH) config common, channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) configuration, scheduling request (SR) configuration, physical downlink control channel (PDCCH) configuration SIB1, subcarrier spacing (SCS) common, multiplexing information.

[0079] Clause 10. A method of wireless communication, comprising: transmitting, by a first node, to a network connector, a first signaling message; and receiving, by the first node, a response message from the network connector.

[0080] Clause 11. The method of clause 10, wherein the first node is a femto node, and the network connector is a gateway connected between the femto node and an access and mobility management function (AMF) .

[0081] Clause 12. The method of clause 11, wherein the first signaling message includes a first next generation application protocol (NGAP) signaling message.

[0082] Clause 13. The method of clause 12, wherein the first NGAP signaling message includes a second NGAP signaling message.

[0083] Clause 14. The method of clause 11, wherein the first signaling message includes routing information including at least one of an identity of a target access and mobility management function (AMF) or an identity of a source next generation radio access network (NG RAN) node.

[0084] Clause 15. The method of clause 14, wherein the target AMF transmits an NGAP response message that includes the identity of the source NG RAN node as the identity of a target NG RAN node of the NGAP response message.

[0085] Clause 16. The method of clause 10, wherein the first node is an access and mobility management function (AMF) , and the network connector is a gateway connected between the AMF and a femto node.

[0086] Clause 17. The method of clause 16, wherein the first signaling message includes a first next generation application protocol (NGAP) signaling message.

[0087] Clause 18. The method of clause 17, wherein the first NGAP signaling message includes a second NGAP signaling message.

[0088] Clause 19. The method of clause 16, wherein the first signaling message includes routing information including at least one of an identity of a target next generation radio access network (NG RAN) node or an identity of a source AMF.

[0089] Clause 20. The method of clause 19, wherein the target NG RAN node is the femto node.

[0090] Clause 21. The method of clause 19, wherein the target NG RAN node transmits an NGAP response message that includes the identity of the source AMF as the identity of a target AMF of the NGAP response message.

[0091] Clause 22. An apparatus for wireless communication comprising a processor that is configured to carry out the method of any of clauses 1 to 21.

[0092] Clause 23. 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 21.

[0093] 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.

[0094] 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.

[0095] 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.

[0096] 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:receiving, by a first network node, from a second network node, a cell resource configuration through a first message; andperforming, by the first network node, a communication between a baste station function of the first network node and a mobile device based on the cell resource configuration.2.The method of claim 1, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a WAB donor, and the mobile device is user equipment (UE) .3.The method of claim 2, wherein the WAB node further includes a mobile terminal (MT) function.4.The method of claim 1, wherein the first message includes an Xn message.5.The method of any of claims 1 to 4, wherein the cell resource configuration includes at least one of:a resource configuration of gNB distributed unit (gNB-DU) cell; a resource configuration of a neighbor cell; an identity of a neighbor cell; frequency information; a transmission bandwidth; a carrier list; or a resource configuration of serving cell for a co-located wireless access and backhaul mobile terminal (WAB-MT) .6.A method of wireless communication, comprising:receiving, by a second network node, from a first network node, a cell specific signaling or channel configuration used in a link between the first network node and a mobile device through a first message; anddetermining, by the second network node, a resource to be used in a link between the second network node and a mobile terminal (MT) part of the first network node based on the cell specific signaling or channel configuration.7.The method of claim 6, wherein the first network node is a wireless access backhaul (WAB) node, the second network node is a WAB donor, and the mobile device is user equipment (UE) .8.The method of claim 6, wherein the first message includes at least one of a radio resource control (RRC) message or an Xn message.9.The method of any of claims 6 to 8, wherein the cell specific signaling or channel configuration includes at least one of: synchronization signal block (SSB) transmission configuration (STC) , random access channel (RACH) config common, channel state information (CSI) reference signal (CSI-RS) configuration, scheduling request (SR) configuration, physical downlink control channel (PDCCH) configuration SIB1, subcarrier spacing (SCS) common, multiplexing information.10.A method of wireless communication, comprising:transmitting, by a first node, to a network connector, a first signaling message; andreceiving, by the first node, a response message from the network connector.11.The method of claim 10, wherein the first node is a femto node, and the network connector is a  gateway connected between the femto node and an access and mobility management function (AMF) .12.The method of claim 11, wherein the first signaling message includes a first next generation application protocol (NGAP) signaling message.13.The method of claim 12, wherein the first NGAP signaling message includes a second NGAP signaling message.14.The method of claim 11, wherein the first signaling message includes routing information including at least one of an identity of a target access and mobility management function (AMF) or an identity of a source next generation radio access network (NG RAN) node.15.The method of claim 14, wherein the target AMF transmits an NGAP response message that includes the identity of the source NG RAN node as the identity of a target NG RAN node of the NGAP response message.16.The method of claim 10, wherein the first node is an access and mobility management function (AMF) , and the network connector is a gateway connected between the AMF and a femto node.17.The method of claim 16, wherein the first signaling message includes a first next generation application protocol (NGAP) signaling message.18.The method of claim 17, wherein the first NGAP signaling message includes a second NGAP signaling message.19.The method of claim 16, wherein the first signaling message includes routing information including at least one of an identity of a target next generation radio access network (NG RAN) node or an identity of a source AMF.20.The method of claim 19, wherein the target NG RAN node is the femto node.21.The method of claim 19, wherein the target NG RAN node transmits an NGAP response message that includes the identity of the source AMF as the identity of a target AMF of the NGAP response message.22.An apparatus for wireless communication comprising a processor that is configured to carry out the method of any of claims 1 to 21.23.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 21.

Citation Information

Patent Citations

  • Power saving method of wireless access backhaul equipment

    CN111770563A

  • Method and apparatus for wireless communication

    CN117223330A

  • Handling Communication

    US20230232285A1

  • Inter-CU Migration in IAB Network

    US20230269644A1

  • Method for controlling operation of mobile relay, and apparatus thereof

    WO2024010322A1