Devices and methods of communication

A communication framework for mobile relays enables efficient WAB setup by exchanging indications and capabilities, addressing challenges in cell selection and connection establishment for wireless backhaul.

WO2025161026A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-07NEC CORP +1
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/075836
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-04
Publication Date
2025-08-07

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing technologies face challenges in efficiently establishing wireless backhaul (WAB) connections for mobile base station relays, particularly in vehicles, due to unclear methods for indicating WAB support and selecting suitable cells for random access.

Method used

Implementing a communication framework that allows devices to exchange WAB-related indications and capabilities, enabling proper configuration and cell selection for wireless backhaul, and utilizing a random access mechanism to establish connections between WAB nodes and parent nodes.

Benefits of technology

Facilitates efficient and simplified WAB setup by ensuring proper configuration and cell selection, reducing signaling overhead and enhancing connectivity for mobile relays.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024075836_07082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024075836_07082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to devices and methods of communication. In one aspect, a first device may perform at least one of the following: receiving, from a second device in a set of second devices, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; or transmit, to a second device or a third device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node. In this way, WAB related indication or capability may be exchanged between a WAB node / WAB-MT and network, and a proper WAB configuration or access may be facilitated.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

DEVICES AND METHODS OF COMMUNICATIONTECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the present disclosure generally relate to the field of telecommunication, and in particular, to devices and methods of communication for wireless access backhaul (WAB) .BACKGROUND

[0002] In some outdoor environments, availability of vehicles equipped with mobile base station relays (e.g., vehicle-mounted relays (VMR) ) , either following a certain known / predictable itinerary (e.g., buses, trams, etc. ) , or situated in convenient locations (e.g., outside stadiums, hot-spot areas, emergency sites, etc. ) , may provide very opportunistic boost to cellular coverage and capacity. Those relays, using a fifth generation (5G) wireless backhaul toward a macro network, may indeed offer better 5G coverage and connectivity to neighboring user equipment (UE) . In order to support a simplified relay solution and reduce signaling overhead of group handover, it is proposed to study WAB which has full gNB and UE functionality on a vehicle and works as a relay node.SUMMARY

[0003] In general, embodiments of the present disclosure provide methods, devices and computer storage media of communication for WAB.

[0004] In a first aspect, there is provided a first device. The first device comprises a processor configured to cause the first device to at least one of the following: receive, from a second device in a set of second devices, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; or transmit, to a second device or a third device, a second indication that the first device is a radio access network (RAN) node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node.

[0005] In a second aspect, there is provided a second device. The second device comprises a processor configured to cause the second device to at least one of the following: transmit a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; receive, from a first device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to  a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; or receive, from a third device, a third indication for setting up a protocol data unit (PDU) session for wireless backhaul.

[0006] In a third aspect, there is provided a third device. The third device comprises a processor configured to cause the third device to: receive, from a first device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; and transmit, to a second device, a third indication for setting up a PDU session for wireless backhaul.

[0007] In a fourth aspect, there is provided a first device. The first device comprises a processor configured to cause the first device to: determine that random access is initiated for establishing wireless backhaul between the first device and a second device; determine a cell having signal strength higher than or equal to a threshold specific to the wireless backhaul; and perform the random access to the cell.

[0008] In a fifth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a first device and from a second device in a set of second devices, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; or transmitting, to a second device or a third device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node.

[0009] In a sixth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: transmitting, at a second device, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; receiving, from a first device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; or receiving, from a third device, a third indication for setting up a PDU session for wireless backhaul.

[0010] In a seventh aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: receiving, at a third device and from a first device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; and transmitting, to a second device, a third indication for setting up a PDU  session for wireless backhaul.

[0011] In an eighth aspect, there is provided a method of communication. The method comprises: determining, at a first device, that random access is initiated for establishing wireless backhaul between the first device and a second device; determining a cell having signal strength higher than or equal to a threshold specific to the wireless backhaul; and performing the random access to the cell.

[0012] In a ninth aspect, there is provided a computer readable medium having instructions stored thereon. The instructions, when executed on at least one processor, cause the at least one processor to perform the method according to any of the fifth to eighth aspects of the present disclosure.

[0013] Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0014] Through the more detailed description of some embodiments of the present disclosure in the accompanying drawings, the above and other objects, features and advantages of the present disclosure will become more apparent, wherein:

[0015] FIG. 1 illustrates an example communication network in which some embodiments of the present disclosure can be implemented;

[0016] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0017] FIG. 3 illustrates a signaling chart illustrating another example process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0018] FIG. 4 illustrates a signaling chart illustrating another example process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0019] FIG. 5 illustrates a signaling chart illustrating another example process of communication according to embodiments of the present disclosure;

[0020] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method of communication implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0021] FIG. 7 illustrates a flowchart of an example method of communication implemented at a second device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0022] FIG. 8 illustrates a flowchart of an example method of communication implemented at a third device in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0023] FIG. 9 illustrates a flowchart of another example method of communication implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0024] FIG. 10 is a simplified block diagram of a device that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure.

[0025] Throughout the drawings, the same or similar reference numerals represent the same or similar element.DETAILED DESCRIPTION

[0026] Principle of the present disclosure will now be described with reference to some embodiments. It is to be understood that these embodiments are described only for the purpose of illustration and help those skilled in the art to understand and implement the present disclosure, without suggesting any limitations as to the scope of the disclosure. The disclosure described herein can be implemented in various manners other than the ones described below.

[0027] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0028] As used herein, the term ‘terminal device’ refers to any device having wireless or wired communication capabilities. Examples of the terminal device include, but not limited to, user equipment (UE) , personal computers, desktops, mobile phones, cellular phones, smart phones, personal digital assistants (PDAs) , portable computers, tablets, wearable devices, internet of things (IoT) devices, ultra-reliable and low latency communications (URLLC) devices, Internet of everything (IoE) devices, machine type communication (MTC) devices, device on vehicle for V2X communication where X means pedestrian, vehicle, or infrastructure / network, devices for integrated access and backhaul (IAB) , space borne vehicles or air borne vehicles in non-terrestrial networks (NTN) including satellites and high altitude platforms (HAPs) encompassing unmanned aircraft systems (UAS) , XR devices including different types of realities such as augmented reality (AR) , mixed reality (MR) and virtual reality (VR) , the unmanned aerial vehicle (UAV) commonly known as a drone which  is an aircraft without any human pilot, devices on high speed train (HST) , or image capture devices such as digital cameras, sensors, gaming devices, music storage and playback appliances, or Internet appliances enabling wireless or wired Internet access and browsing and the like. The ‘terminal device’ can further has ‘multicast / broadcast’ feature, to support public safety and mission critical, V2X applications, transparent IPv4 / IPv6 multicast delivery, IPTV, smart TV, radio services, software delivery over wireless, group communications and IoT applications. It may also incorporate one or multiple subscriber identity module (SIM) as known as multi-SIM. The term ‘terminal device’ can be used interchangeably with a UE, a mobile station, a subscriber station, a mobile terminal, a user terminal or a wireless device.

[0029] As used herein, the term ‘network device’ or ‘network element’ refers to a node in a communication network via which a terminal device accesses the network and receives services from the network. The communication network may be a core network (CN) . The network device or element in CN (also referred to as CN element herein) may refer to a policy control function (PCF) , an access management function (AMF) , a session management function (SMF) , a user plane function (UPF) , unified data management (UDM) , unified data repository (UDR) , an authentication server function (AUSF) , a ProSe key management function (PKMF) , a direct discovery name management function (DDNMF) , a network exposure function (NEF) , etc.

[0030] The communication network may be a radio access network (RAN) . The network device or element in RAN (also referred to as a RAN device herein) may refer to a base station (BS) or an access point (AP) , for example, a Node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNB) , a transmission reception point (TRP) , a remote radio unit (RRU) , a radio head (RH) , a remote radio head (RRH) , an IAB node, a low power node such as a femto node, a pico node, a reconfigurable intelligent surface (RIS) , and the like.

[0031] The terminal device or the network device may have artificial intelligence (AI) or machine learning capability. It generally includes a model which has been trained from numerous collected data for a specific function, and can be used to predict some information.

[0032] The terminal or the network device may work on several frequency ranges, e.g., FR1 (410 MHz to 7125 MHz) , FR2 (24.25GHz to 71GHz) , frequency band larger than 100GHz as well as Tera Hertz (THz) . It can further work on licensed / unlicensed / shared spectrum. The terminal device may have more than one connection with the network devices under  multi-radio dual connectivity (MR-DC) application scenario. The terminal device or the network device can work on full duplex, flexible duplex and cross division duplex modes.

[0033] The embodiments of the present disclosure may be performed in test equipment, e.g., signal generator, signal analyzer, spectrum analyzer, network analyzer, test terminal device, test network device, channel emulator.

[0034] In one embodiment, the terminal device may be connected with a first network device and a second network device. One of the first network device and the second network device may be a master node and the other one may be a secondary node. The first network device and the second network device may use different radio access technologies (RATs) . In one embodiment, the first network device may be a first RAT device and the second network device may be a second RAT device. In one embodiment, the first RAT device is eNB and the second RAT device is gNB. Information related with different RATs may be transmitted to the terminal device from at least one of the first network device or the second network device. In one embodiment, first information may be transmitted to the terminal device from the first network device and second information may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device. In one embodiment, information related with configuration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted from the second network device via the first network device. Information related with reconfiguration for the terminal device configured by the second network device may be transmitted to the terminal device from the second network device directly or via the first network device.

[0035] As used herein, the singular forms ‘a’ , ‘an’ and ‘the’ are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. The term ‘includes’ and its variants are to be read as open terms that mean ‘includes, but is not limited to. ’ The term ‘based on’ is to be read as ‘at least in part based on. ’ The term ‘one embodiment’ and ‘an embodiment’ are to be read as ‘at least one embodiment. ’ The term ‘another embodiment’ is to be read as ‘at least one other embodiment. ’ The terms ‘first, ’ ‘second, ’ and the like may refer to different or same objects. Other definitions, explicit and implicit, may be included below.

[0036] In some examples, values, procedures, or apparatus are referred to as ‘best, ’ ‘lowest, ’ ‘highest, ’ ‘minimum, ’ ‘maximum, ’ or the like. It will be appreciated that such descriptions are intended to indicate that a selection among many used functional alternatives can be made,  and such selections need not be better, smaller, higher, or otherwise preferable to other selections.

[0037] In the context of the present disclosure, the term ‘WAB node’ herein refers to a relay that holds full gNB function and UE function. In other words, a WAB node is a RAN node that supports wireless Uu (e.g., new radio (NR) or the sixth generation (6G) ) access links to UEs and wireless Uu links for backhaul to parent nodes. The term ‘WAB node’ may be interchangeably used with ‘VMR’ or ‘relay’ . The term ‘WAB’ may be interchangeably used with ‘wireless backhaul’ .

[0038] AWAB node may include a mobile termination and a network termination. For convenience, the mobile termination of the WAB node may also be referred to as a WAB-mobile termination (MT) herein. WAB-MT may refer to a WAB node function that terminates a Uu interface to a parent node using procedures and behaviors specified for UEs unless stated otherwise. In other words, WAB-MT has a UE function.

[0039] For convenience, the network termination of the WAB node may also be referred to as a WAB-network termination (NT) herein. WAB-NT refer to a WAB node function that provides a full gNB function for NR access to UE. In other words, WAB-NT has a full gNB function.

[0040] In the context of the present disclosure, the term ‘backhaul (BH) base station’ herein may refer to a RAN node that provides NR Uu link for backhauling of a WAB node. The BH base station may be a parent node or cell or gNB of a WAB-MT or WAB node. The term ‘BH base station’ may be interchangeably used with ‘BH gNB’ or ‘RAN device’ or ‘parent node’ or ‘parent gNB’ or ‘cell of WAB-MT’ .

[0041] For convenience, the term ‘a first device’ herein is used to refer to a WAB node or a WAB-MT. The term ‘a second device’ herein is used to refer to BH gNB. The term ‘athird device’ herein is used to refer to a CN element for wireless backhaul. For example, the CN element for wireless backhaul may include a AMF and / or a UPF (also referred to as BH UPF) .

[0042] Embodiments of the present disclosure provide solutions of communication for WAB. In one aspect, a first device may receive, from a second device in a set of second devices, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul. In this way, information of WAB support of a BH gNB may be delivered to a WAB node / WAB-MT, and a WAB-MT may access to a proper BH gNB.

[0043] In another aspect, a first device may transmit, to a second device or a third device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node. In this way, information of a WAB node or WAB-MT may be delivered to a BH gNB, and a proper configuration for the WAB node or WAB-MT may be facilitated.

[0044] In another aspect, a third device may receive, from a first device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node. The third device may transmit, to a second device, a third indication for setting up a PDU session for wireless backhaul. In this way, basic information may be exchanged between WAB-MT and CN, and a PDU session for wireless backhaul. may be established.

[0045] In another aspect, upon determination that random access is initiated for establishing wireless backhaul between a first device and a second device, the first device may determine a cell having signal strength higher than or equal to a threshold specific to the wireless backhaul, and perform the random access to the cell. In this way, a random access mechanism may be reused to establish a connection between a WAB node / WAB-MT and a BH gNB.

[0046] Principles and implementations of the present disclosure will be described in detail below with reference to the figures.

[0047] EXAMPLE OF COMMUNICATION NETWORK

[0048] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of an example communication network 100 in which some embodiments of the present disclosure can be implemented. As shown in FIG. 1, the communication network 100 may include a terminal device 110, a WAB node 120, RAN devices 130 and 131, and a CN element 140. The terminal device 110 may communicate with the RAN device 130 or 131 via the WAB node 120, and may communicate with the CN element 140 via the WAB node 120 and the RAN device 130 or 131. In this case, the RAN device 130 or 131 serves as a parent node of the WAB node 120.

[0049] It is to be understood that the number of terminal devices, RAN devices, WAB nodes or CN elements in FIG. 1 is given for the purpose of illustration without suggesting any limitations to the present disclosure. The communication network 100 may include any  suitable number of terminal devices and / or RAN devices and / or WAB nodes and / or CN elements adapted for implementing implementations of the present disclosure.

[0050] As shown in FIG. 1, the WAB node 120 may include a WAB-MT 121 and a WAB-NT 122. The WAB-MT 121 has a UE function. The WAB-NT 122 has a full gNB function. The terminal device 110 may communicate with the WAB-NT 122 via a wireless Uu access link, and the WAB-MT 121 may communicate with the RAN device 130 or 131 via a wireless Uu backhaul link. In some embodiments, a PDU session may be established between the WAB-MT 121 and the CN element 140 (e.g., UPF) , and data may be backhauled over the PDU session.

[0051] The communications in the communication network 100 may conform to any suitable standards including, but not limited to, global system for mobile communications (GSM) , long term evolution (LTE) , LTE-evolution, LTE-advanced (LTE-A) , NR, wideband code division multiple access (WCDMA) , code division multiple access (CDMA) , GSM EDGE radio access network (GERAN) , machine type communication (MTC) and the like. The embodiments of the present disclosure may be performed according to any generation communication protocols either currently known or to be developed in the future. Examples of the communication protocols include, but not limited to, the first generation (1G) , the second generation (2G) , 2.5G, 2.75G, the third generation (3G) , the fourth generation (4G) , 4.5G, the fifth generation (5G) communication protocols, 5.5G, 5G-advanced networks, or the sixth generation (6G) networks.

[0052] In mobile IAB, a mobile IAB node with only IAB-MT and IAB-distributed unit (DU) functionality is mounted on a vehicle. If a mobile IAB-DU migrates from one donor central unit (CU) to another donor CU along movement, all the UEs onboard have to migrate together with the mobile IAB-DU. Such separate MT migration and DU migration together with UE migration make the design very complicated and not easy for implementation. In order to support a simplified VMR solution and reduce signaling overhead of group handover, WAB which has full gNB and UE functionality on the vehicle and works as relay node is proposed.

[0053] However, it is unclear how to indicate support of WAB for WAB-MT and BH gNB. Further, it is unclear how to perform random access for WAB-MT and how to select a suitable cell for WAB-MT.

[0054] In view of the above, embodiments of the present disclosure provide solutions of communication to enhance an access procedure for WAB. The solutions will be described  in detail with reference to FIGs. 2 to 5 below.

[0055] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF WAB INFORMATION EXCHANGE

[0056] FIG. 2 illustrates a signaling chart illustrating an example process 200 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 200 will be described with reference to FIG. 1. The process 200 may involve the WAB node 120 / WAB-MT 121 and the RAN devices 130 and 131 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 2 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any suitable additional steps may be added.

[0057] As shown in FIG. 2, the RAN device 130 may transmit 210 an indication (also referred to as a first indication herein) of whether the RAN device 130 supports WAB or provides a WAB cell. The RAN device 131 may transmit 210’ an indication whether the RAN device 131 supports WAB or provides a cell supporting WAB. In some embodiments, information (e.g., identity or indication) of a cell supporting WAB may be indicated.

[0058] In some embodiments, the RAN devices 130 or 131 may transmit, to the WAB node 120 or the WAB-MT 121, the indication via system information, e.g., via system information block (SIB) . In other words, the RAN devices 130 or 131 may broadcast a WAB cell type indication or an indication of whether it supports WAB (e.g., denoted as wab-Support) . It is to be understood that the indication may be transmitted in any other suitable ways.

[0059] Continuing to refer to FIG. 2, based on the indications from the RAN devices 130 and 131. The WAB node 120 or the WAB-MT 121 may determine 220 whether to access or prioritize a cell or a RAN device. In other words, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may select or reselect, based on the indications, a cell from cells of RAN devices for access to the cell. The indications may be used to assist mobility in an idle or inactive mode for the WAB-MT 121. For example, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may only select or prioritize a cell which broadcasts the indication or supports WAB.

[0060] In some embodiments, if the RAN device 130 or 131 supports WAB, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may determine a set of cells provided by the RAN device 130 or 131 as a candidate of a cell to be selected. In this case, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may only consider to camp on a cell that supports WAB.

[0061] In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may ignore cell  barring information during the cell selection or reselection. In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may ignore cell reservation information during the cell selection or reselection.

[0062] For illustration, an example procedure may be described as below.

[0063] The WAB-MT applies the cell selection procedure as described for the UE with the following differences:

[0064] - The WAB-MT may ignore cell-barring or cell-reservation indications contained in cell system information broadcast (e.g., see Note below) ;

[0065] - The WAB-MT only considers a cell as a candidate for cell selection if the cell system information broadcast indicates WAB support (e.g., wab-Support) , for example, for the selected public land mobile network (PLMN) or the selected stand-alone non-public network (SNPN) ; or

[0066] - The WAB-MT shall prioritize a cell as a candidate for cell selection if the cell system information broadcast indicates WAB support, for example, for the selected PLMN or the selected SNPN.

[0067] Note:

[0068] 1. WAB-MT ignores the cellBarred, cellReservedForOperatorUse, cellReservedForFutureUse, and intraFreqReselection (i.e. treats intraFreqReselection as if it was set to allowed) .

[0069] 2. WAB-MT also ignores cellReservedForOtherUse for cell barring determination.

[0070] In some embodiments, if the RAN device 130 or 131 does not support WAB, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may consider the set of cells provided by the RAN device 130 or 131 as barred. In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may not apply unified access control during the cell selection or reselection.

[0071] For illustration, an example procedure may be described as below.

[0072] - if UE is WAB-MT and if wab-Support is not provided for the selected PLMN nor the registered PLMN nor PLMN of the equivalent PLMN list nor the selected SNPN nor the registered SNPN, UE may consider the corresponding cell as barred.

[0073] - unified access control may not apply to WAB-MTs.

[0074] In some embodiments, if the RAN device 130 or 131 provides a first candidate in a set of candidates of the cell to be selected and supports WAB, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may prioritize the first candidate among the set of candidates. In this case, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may also camp on a cell without WAB support broadcast.

[0075] For illustration, an example procedure may be described as below.

[0076] - If WAB-MT supports to select a cell with or without wab-Support, it shall prioritize a cell as a candidate for cell selection if the cell system information broadcast indicates WAB support, for example, for the selected PLMN or the selected SNPN.

[0077] In this way, a WAB node or WAB-MT may select a suitable cell to camp on or establish a connection of wireless backhaul. It is to be understood that broadcasted indication of supporting WAB may not forbid or control an access to a corresponding RAN device / BH gNB / cell for terminal devices (e.g., the terminal device 110) .

[0078] With the process 200, information of WAB support of a BH gNB may be delivered to a WAB node / WAB-MT, and a WAB-MT may access to a proper BH gNB.

[0079] FIG. 3 illustrates a signaling chart illustrating another example process 300 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 300 will be described with reference to FIG. 1. The process 300 may involve the WAB node 120 / WAB-MT 121 and the RAN devices 130 and 131 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 3 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any suitable additional steps may be added. It is assumed that the RAN device 130 is a parent node of the WAB node 120.

[0080] As shown in FIG. 3, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may transmit 310, to the RAN device 130, an indication (for convenience, also referred to as a second indication herein) that it is a WAB node or WAB-MT. In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may transmit the second indication to the RAN device 130 via a radio resource control (RRC) signaling. For example, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may report the indication or capability via a RRC signaling to let the RAN device 130 (i.e., BH gNB) know that the UE is a “WAB-MT” or its WAB specific capabilities.

[0081] In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may transmit a  WAB-MT indication or WAB node indication (as the second indication) in at least one of a RRC setup complete message, a RRC resume complete message, a RRC reestablishment complete message or a RRC reconfiguration complete message. This early indication may let the network do an early preparation.

[0082] In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may transmit the second indication as WAB-MT assistance information via a UE assistance information (UAI) message.

[0083] In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may transmit the second indication as WAB-MT related capabilities via a UE capability information message. It is to be understood that the second indication may also be transmitted in any other suitable messages, and the present disclosure does not limit this aspect.

[0084] Continuing to refer to FIG. 3, the RAN device 130 may configure 320 the WAB node 120 or the WAB-MT 121 to perform a backhaul function. In some embodiments, the RAN device 130 may know a type of UE based on the received second indication, and then properly configure the WAB node 120 or the WAB-MT 121 to perform the backhaul function.

[0085] Continuing to refer to FIG. 3, the RAN device 130 may exchange 330 WAB-MT related capabilities with another RAN device (e.g., the RAN device 131) . For example, the RAN device 130 may transmit information of the WAB node 120 or the WAB-MT 121 to the RAN device 131, and the RAN device 131 may transmit information of a WAB node or a WAB-MT (not shown) as its child node to the RAN device 130. In some embodiments, the RAN device 130 may exchange the WAB-MT related capabilities with the RAN device 131 via a Xn interface.

[0086] With the process 300, information of a WAB node or WAB-MT may be delivered to a BH gNB, and a proper configuration for the WAB node or WAB-MT may be facilitated.

[0087] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF BH PDU SESSION SETUP

[0088] FIG. 4 illustrates a signaling chart illustrating another example process 400 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 400 will be described with reference to FIG. 1. The process 400 may involve the WAB node 120 / WAB-MT 121, the RAN device 130 and the CN element 140 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 4 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any suitable additional steps  may be added. It is assumed that the RAN device 130 is a parent node of the WAB node 120.

[0089] As shown in FIG. 4, the WAB node 120 / WAB-MT 121 may transmit 410, to the CN element 140 (e.g., AMF) , an indication (i.e. second indication) that it is a WAB node or WAB-MT. In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may transmit the second indication to the CN element 140 via a non-access stratum (NAS) signaling.

[0090] In some embodiments, the WAB node 120 or the WAB-MT 121 may report WAB-node / WAB-MT indication or UE capability to support WAB to the network via RRC or NAS signaling, and the capabilities indications check may be handled at NAS layer. In some embodiments, in case WAB-MT does not support UE capability retrieval framework, WAB-MT capabilities may be assumed to be known to the network by other means, e.g. operation administration and maintenance (OAM) . In some embodiments, WAB-MT related capability may be exchanged between RAN devices as described in FIG. 3. In this way, UE capability retrieval framework for WAB-MT may be achieved.

[0091] Continuing to refer to FIG. 4, if the CN element 140 identify that the connected UE is a WAB-MT, the CN element 140 may transmit 420, to the RAN device 130, an indication (for convenience, also referred to as a third indication herein) for setting up a protocol data unit (PDU) session for wireless backhaul (also referred to as BH PDU session herein) . In other words, the CN element 140 may indicate the WAB node 120 or WAB-MT 121 to setup a BH PDU session.

[0092] In some embodiments, the CN element 140 may transmit the third indication to the RAN device 130 via a message for requesting PDU session resource setup. In some embodiments, a BH PDU session indication or BH PDU session related configuration may be included in the message. It is to be understood that the message may be an existing message or newly developed message.

[0093] As shown in FIG. 4, the RAN device 130 may verify 430 PDU session resources can be established for WAB. Then the RAN device 130 may establish 440 a BH PDU session with the WAB node 120 or WAB-MT 121. Upon establishment of the BH PDU session, the RAN device 130 may transmit 450, to the CN element 140, a response to the message for requesting PDU session resource setup. It is to be understood that the response may be an existing message or newly developed message.

[0094] With the process 400, basic information may be exchanged between WAB-MT and  network, and a BH PDU session may be established.

[0095] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF RANDOM ACCESS FOR WAB

[0096] FIG. 5 illustrates a signaling chart illustrating another example process 500 of communication according to embodiments of the present disclosure. For the purpose of discussion, the process 500 will be described with reference to FIG. 1. The process 500 may involve the WAB node 120 / WAB-MT 121 and the RAN device 130 as illustrated in FIG. 1. It is to be understood that the steps and the order of the steps in FIG. 5 are merely for illustration, and not for limitation. For example, the order of the steps may be changed. Some of the steps may be omitted or any suitable additional steps may be added.

[0097] As shown in FIG. 5, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may determine 510 that random access is initiated for establishing or re-establishing wireless backhaul or connection between the WAB node 120 / WAB-MT 121 and a RAN device. In some embodiments, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may receive a request for establishing a connection or backhaul between WAB-MT and BH gNB.

[0098] For illustration, an example procedure of triggering a random access procedure is described as below.

[0099] The random access procedure is triggered by a number of events:

[0100] - Initial access from RRC_IDLE;

[0101] - RRC Connection Re-establishment procedure;

[0102] - DL or UL data arrival, during RRC_CONNECTED or during RRC_INACTIVE while SDT procedure is ongoing, when UL synchronization status is "non-synchronized" ;

[0103] - UL data arrival, during RRC_CONNECTED or during RRC_INACTIVE while SDT procedure is ongoing, when there are no PUCCH resources for SR available;

[0104] - SR failure;

[0105] ......

[0106] - SDT in RRC_INACTIVE;

[0107] - Positioning purpose during RRC_CONNECTED requiring random access procedure, e.g., when timing advance is needed for UE positioning;

[0108] - Request for establishing connection (or backhaul) between WAB-MT and BH  gNB.

[0109] Continue to refer to FIG. 5, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may determine 520 a cell. In other words, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may select a synchronization signal block (SSB) or channel status information-reference signal (CSI-RS) for random access.

[0110] In some embodiments, a threshold specific to wireless backhaul (also referred to as WAB specific threshold herein) may be introduced for selection of the cell or the SSB or CSI-RS for random access, e.g., a WAB specific threshold for SSB (denoted as wab-rsrp-ThresholdSSB) , a WAB specific threshold for CSI-RS (denoted as wab-rsrp-ThresholdCSI-RS) , etc. In some embodiments, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may select a cell based on the WAB specific threshold. For example, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may select a cell that has signal strength higher than or equal to the WAB specific threshold.

[0111] For example, an example procedure may be described as below.

[0112] - If the Random Access procedure is initiated for establishing connection (or backhaul) between WAB-MT and BH gNB, the WAB specific threshold is used for selection of SSB / CSI-RS for random access.

[0113] With reference to FIG. 5, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may perform 530 random access to the cell. In some embodiments, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may transmit, during the random access, information that the random access is initiated due to establishment of the wireless backhaul. For example, if a random access procedure was triggered to establish or reestablish connection (or backhaul) between WAB-MT and BH gNB, the WAB-MT may indicate, during the random access procedure, that the random access procedure is triggered by an event of establishing connection (or backhaul) between WAB-MT and BH gNB.

[0114] In some embodiments, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may transmit a RRC setup request message comprising a cause indicating the information that the random access is initiated due to establishment of the wireless backhaul. For example, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may introduce a value of an establishment cause in the RRC setup request message to indicate that the establishment is trigged due to establishing connection (or backhaul) between WAB-MT and BH gNB.

[0115] In some embodiments, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may transmit a RRC resume request message (RRCResumeRequest or RRCResumeRequest1) comprising a cause  indicating the information that the random access is initiated due to establishment of the wireless backhaul. For example, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may introduce a value of a resume cause in the RRC resume request message to indicate that the establishment is trigged due to establishing connection (or backhaul) between WAB-MT and BH gNB.

[0116] In some embodiments, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may transmit a RRC setup request message by using a logical channel identity (LCID) value indicating the information that the random access is initiated due to establishment of the wireless backhaul. In other words, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may use a dedicated LCID value of a common control channel (CCCH) message to transmit the RRC setup request message.

[0117] In some embodiments, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may initiate the random access based on a random access resource indicating the information that the random access is initiated due to establishment of the wireless backhaul. In other words, the WAB node 120 or WAB-MT 121 may use a dedicated random access resource for random access. For example, dedicated preamble indexes and / or PRACH resources may be configured and associated with a WAB triggered random access. The WAB node 120 or WAB-MT 121 may use the dedicated resources to initiate random access for establishing WAB connection.

[0118] In this way, an early identification of WAB-MT may be achieved. For the early identification of WAB-MT, BH gNB may prepare a corresponding WAB configuration or procedure early. Further, a random access mechanism may be reused to establish a connection between a WAB node / WAB-MT and a BH gNB.

[0119] It is to be understood that processes or operations in the processes as described in connection with FIGs. 2 to 5 may be separately carried out or in any suitable combinations. The present disclosure does not limit this aspect.

[0120] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF METHODS

[0121] Corresponding to the above processes, embodiments of the present disclosure provide methods of communication implemented at a first device (i.e., a WAB node / WAB-MT) , a second device (i.e., a RAN device) and a third device (i.e., a CN element) . These methods will be described below with reference to FIGs. 6 to 9.

[0122] FIG. 6 illustrates a flowchart of an example method 600 of communication implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 600 may be performed at the WAB node 120 or the WAB-MT 121 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 600 will be  described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 600 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0123] At block 610, a first device (e.g., the WAB node 120 or the WAB-MT 121) may perform at least one of a first operation or a second operation. The first operation comprises receiving, from a second device (e.g., the RAN device 130) in a set of second devices, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul. The second operation comprises transmitting, to a second device (e.g., the RAN device 130) or a third device (e.g., the CN element 140) , a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node. In some embodiments, the second device is the parent node of the RAN node, and the third device is a CN element.

[0124] In some embodiments, the first device may receive the first indication via system information from the second device. In some embodiments, the first device may select, based on the first indication, a cell from cells of the set of second devices for access to the first cell.

[0125] In some embodiments, the first device may select the cell by at least one of the following: in accordance with a determination that the second device supports the wireless backhaul, determining a set of cells provided by the second device as a candidate of the cell; in accordance with a determination that the second device provides a first candidate in a set of candidates of the cell and supports the wireless backhaul, prioritizing the first candidate among the set of candidates; in accordance with a determination that the second device does not support the wireless backhaul, considering the set of cells provided by the second device as barred; ignoring cell barring information; ignoring cell reservation information; or applying no unified access control.

[0126] In some embodiments, the first device may transmit the second indication by at least one of the following: transmitting the second indication to the second device via a RRC signaling; or transmitting the second indication to the third device via a NAS signaling.

[0127] With the method 600, WAB related indication or capability may be exchanged between WAB node / WAB-MT and network. Based on the WAB related indication or capability, a cell selection or reselection for WAB may be carried out.

[0128] FIG. 7 illustrates a flowchart of an example method 700 of communication  implemented at a second device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 700 may be performed at the RAN device 130 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 700 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 700 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0129] At block 710, a second device (e.g., the RAN device 130) may perform at least one of a third operation, a fourth operation or a fifth operation. The third operation comprises transmitting a first indication of whether the second device supports wireless backhaul. The fourth operation comprises receiving, from a first device (e.g., the WAB node 120 or the WAB-MT 121) , a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node. The fifth operation comprises receiving, from a third device (e.g., the CN element 140) , a third indication for setting up a PDU session for wireless backhaul. In some embodiments, the second device is the parent node of the RAN node, and the third device is a CN element.

[0130] In some embodiments, the second device may transmit the first indication via system information. In some embodiments, the second device may receive the second indication via a RRC signaling.

[0131] In some embodiments, the second device may transmit, to a further second device (e.g., the RAN device 131) , information of capability of the first device comprising the second indication.

[0132] With the method 700, WAB related indication or capability may be exchanged between WAB node / WAB-MT and network, and establishment of a PDU session for WAB may be carried out.

[0133] FIG. 8 illustrates a flowchart of an example method 800 of communication implemented at a third device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 800 may be performed at the CN element 140 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 800 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 800 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0134] At block 810, a third device (e.g., the CN element 140) may receive, from a first device (e.g., the WAB node 120 or the WAB-MT 121) , a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node.

[0135] In some embodiments, the third device may receive the second indication via a NAS signaling.

[0136] At block 820, the third device may transmit, to a second device (e.g., the RAN device 130) , a third indication for setting up a PDU session for wireless backhaul. In some embodiments, the second device is the parent node of the RAN node.

[0137] With the method 800, WAB related indication or capability may be exchanged between WAB node / WAB-MT and network, and establishment of a PDU session for WAB may be facilitated.

[0138] FIG. 9 illustrates a flowchart of another example method 900 of communication implemented at a first device in accordance with some embodiments of the present disclosure. For example, the method 900 may be performed at the WAB node 120 or the WAB-MT 121 as shown in FIG. 1. For the purpose of discussion, in the following, the method 900 will be described with reference to FIG. 1. It is to be understood that the method 900 may include additional blocks not shown and / or may omit some blocks as shown, and the scope of the present disclosure is not limited in this regard.

[0139] At block 910, a first device (e.g., the WAB node 120 or the WAB-MT 121) may determine that random access is initiated for establishing wireless backhaul between the first device and a second device (e.g., the RAN device 130) .

[0140] At block 920, the first device may determine a cell having signal strength higher than or equal to a threshold specific to the wireless backhaul.

[0141] At block 930, the first device may perform the random access to the cell.

[0142] In some embodiments, the first device may transmit, during the random access, information that the random access is initiated due to establishment of the wireless backhaul.

[0143] In some embodiments, the first device may transmit a RRC setup request message comprising a cause indicating the information. In some embodiments, the first device may transmit a RRC resume request message comprising a cause indicating the information. In some embodiments, the first device may transmit a RRC setup request message by using a  LCID value indicating the information. In some embodiments, the first device may transmit the information by initiating the random access based on a random access resource indicating the information.

[0144] With the method 900, a random access procedure for WAB may be carried out. In addition, as WAB related indication or capability may be exchanged during the random access procedure, WAB configuration or procedure may be early prepared by network.

[0145] It is to be understood that operations of the methods 600 to 900 correspond to the processes described in connection with FIGs. 2 to 5, and thus other details are not repeated here for conciseness.

[0146] EXAMPLE IMPLEMENTATION OF DEVICES

[0147] FIG. 10 is a simplified block diagram of a device 1000 that is suitable for implementing embodiments of the present disclosure. The device 1000 can be considered as a further example implementation of the WAB node 120 or the WAB-MT 121 or the RAN device 130 or the CN element 140 as shown in FIG. 1. Accordingly, the device 1000 can be implemented at or as at least a part of the WAB node 120 or the WAB-MT 121 or the RAN device 130 or the CN element 140.

[0148] As shown, the device 1000 includes a processor 1010, a memory 1020 coupled to the processor 1010, a suitable transceiver 1040 coupled to the processor 1010, and a communication interface coupled to the transceiver 1040. The memory 1010 stores at least a part of a program 1030. The transceiver 1040 may be for bidirectional communications or a unidirectional communication based on requirements. The transceiver 1040 may include at least one of a transmitter 1042 or a receiver 1044. The transmitter 1042 and the receiver 1044 may be functional modules or physical entities. The transceiver 1040 has at least one antenna to facilitate communication, though in practice an Access Node mentioned in this application may have several ones. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network elements, such as X2 / Xn interface for bidirectional communications between eNBs / gNBs, S1 / NG interface for communication between a mobility management entity (MME)  / access and mobility management function (AMF)  / SGW / UPF and the eNB / gNB, Un interface for communication between the eNB / gNB and a relay node (RN) , or Uu interface for communication between the eNB / gNB and a terminal device.

[0149] The program 1030 is assumed to include program instructions that, when executed  by the associated processor 1010, enable the device 1000 to operate in accordance with the embodiments of the present disclosure, as discussed herein with reference to FIGs. 1 to 9. The embodiments herein may be implemented by computer software executable by the processor 1010 of the device 1000, or by hardware, or by a combination of software and hardware. The processor 1010 may be configured to implement various embodiments of the present disclosure. Furthermore, a combination of the processor 1010 and memory 1020 may form processing means 1050 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0150] The memory 1020 may be of any type suitable to the local technical network and may be implemented using any suitable data storage technology, such as a non-transitory computer readable storage medium, semiconductor based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples. While only one memory 1020 is shown in the device 1000, there may be several physically distinct memory modules in the device 1000. The processor 1010 may be of any type suitable to the local technical network, and may include one or more of general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples. The device 1000 may have multiple processors, such as an application specific integrated circuit chip that is slaved in time to a clock which synchronizes the main processor.

[0151] In some embodiments, a first device comprises a circuitry configured to at least one of the following: receive, from a second device in a set of second devices, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; or transmit, to a second device or a third device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node.

[0152] In some embodiments, a second device comprises a circuitry configured to at least one of the following: transmit a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; receive, from a first device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; or receive, from a third device, a third indication for setting up a PDU session for wireless backhaul.

[0153] In some embodiments, a third device comprises a circuitry configured to: receive, from a first device, a second indication that the first device is a RAN node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; and transmit, to a second device, a third indication for setting up a PDU session for wireless backhaul.

[0154] In some embodiments, a first device comprises a circuitry configured to: determine that random access is initiated for establishing wireless backhaul between the first device and a second device; determine a cell having signal strength higher than or equal to a threshold specific to the wireless backhaul; and perform the random access to the cell.

[0155] The term ‘circuitry’ used herein may refer to hardware circuits and / or combinations of hardware circuits and software. For example, the circuitry may be a combination of analog and / or digital hardware circuits with software / firmware. As a further example, the circuitry may be any portions of hardware processors with software including digital signal processor (s) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a terminal device or a network device, to perform various functions. In a still further example, the circuitry may be hardware circuits and or processors, such as a microprocessor or a portion of a microprocessor, that requires software / firmware for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation. As used herein, the term circuitry also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (s) or a portion of a hardware circuit or processor (s) and its (or their) accompanying software and / or firmware.

[0156] Generally, various embodiments of the present disclosure may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. Some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device. While various aspects of embodiments of the present disclosure are illustrated and described as block diagrams, flowcharts, or using some other pictorial representation, it will be appreciated that the blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0157] The present disclosure also provides at least one computer program product tangibly stored on a non-transitory computer readable storage medium. The computer program  product includes computer-executable instructions, such as those included in program modules, being executed in a device on a target real or virtual processor, to carry out the process or method as described above with reference to FIGs. 1 to 9. Generally, program modules include routines, programs, libraries, objects, classes, components, data structures, or the like that perform particular tasks or implement particular abstract data types. The functionality of the program modules may be combined or split between program modules as desired in various embodiments. Machine-executable instructions for program modules may be executed within a local or distributed device. In a distributed device, program modules may be located in both local and remote storage media.

[0158] Program code for carrying out methods of the present disclosure may be written in any combination of one or more programming languages. These program codes may be provided to a processor or controller of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing apparatus, such that the program codes, when executed by the processor or controller, cause the functions / operations specified in the flowcharts and / or block diagrams to be implemented. The program code may execute entirely on a machine, partly on the machine, as a stand-alone software package, partly on the machine and partly on a remote machine or entirely on the remote machine or server.

[0159] The above program code may be embodied on a machine readable medium, which may be any tangible medium that may contain, or store a program for use by or in connection with an instruction execution system, apparatus, or device. The machine readable medium may be a machine readable signal medium or a machine readable storage medium. A machine readable medium may include but not limited to an electronic, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any suitable combination of the foregoing. More specific examples of the machine readable storage medium would include an electrical connection having one or more wires, a portable computer diskette, a hard disk, a random access memory (RAM) , a read-only memory (ROM) , an erasable programmable read-only memory (EPROM or Flash memory) , an optical fiber, a portable compact disc read-only memory (CD-ROM) , an optical storage device, a magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.

[0160] Further, while operations are depicted 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. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous.  Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0161] Although the present disclosure has been described in language specific to structural features and / or methodological acts, it is to be understood that the present disclosure defined in the appended claims is not necessarily limited to the specific features or acts described above. Rather, the specific features and acts described above are disclosed as example forms of implementing the claims.

Claims

1.A first device, comprising:a processor configured to cause the first device to at least one of the following:receive, from a second device in a set of second devices, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; ortransmit, to a second device or a third device, a second indication that the first device is a radio access network (RAN) node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node.2.The first device of claim 1, wherein the first device is caused to receive the first indication by:receiving the first indication via system information from the second device.3.The first device of claim 1, wherein the first device is further caused to:select, based on the first indication, a cell from cells of the set of second devices for access to the first cell.4.The first device of claim 3, wherein the first device is caused to select the cell by at least one of the following:in accordance with a determination that the second device supports the wireless backhaul, determining a set of cells provided by the second device as a candidate of the cell;in accordance with a determination that the second device provides a first candidate in a set of candidates of the cell and supports the wireless backhaul, prioritizing the first candidate among the set of candidates;in accordance with a determination that the second device does not support the wireless backhaul, considering the set of cells provided by the second device as barred;ignoring cell barring information;ignoring cell reservation information; orapplying no unified access control.5.The first device of claim 1, wherein the first device is caused to transmit the second indication by at least one of the following:transmitting the second indication to the second device via a radio resource control (RRC) signaling; ortransmitting the second indication to the third device via a non-access stratum (NAS) signaling.6.The first device of claim 1, wherein the second device is the parent node of the RAN node, and the third device is a core network (CN) element.7.A second device, comprising:a processor configured to cause the second device to at least one of the following:transmit a first indication of whether the second device supports wireless backhaul;receive, from a first device, a second indication that the first device is a radio access network (RAN) node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; orreceive, from a third device, a third indication for setting up a protocol data unit (PDU) session for wireless backhaul.8.The second device of claim 7, wherein the second device is caused to transmit the first indication by: transmitting the first indication via system information, orwherein the second device is caused to receive the second indication by: receiving the second indication via a radio resource control (RRC) signaling.9.The second device of claim 7, wherein the second device is further caused to:transmit, to a further second device, information of capability of the first device comprising the second indication.10.The second device of claim 7, wherein the second device is the parent node of the RAN node, and the third device is a core network (CN) element.11.A third device, comprising:a processor configured to cause the third device to:receive, from a first device, a second indication that the first device is a radio access network (RAN) node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; andtransmit, to a second device, a third indication for setting up a protocol data unit (PDU) session for wireless backhaul.12.The third device of claim 11, wherein the third device is caused to receive the second indication by:receiving the second indication from the first device via a non-access stratum (NAS) signaling.13.The third device of claim 11, wherein the second device is the parent node of the RAN node, and the third device is a core network (CN) element.14.A first device, comprising:a processor configured to cause the first device to:determine that random access is initiated for establishing wireless backhaul between the first device and a second device;determine a cell having signal strength higher than or equal to a threshold specific to the wireless backhaul; andperform the random access to the cell.15.The first device of claim 14, wherein the first device is further caused to:transmit, during the random access, information that the random access is initiated due to establishment of the wireless backhaul.16.The first device of claim 15, wherein the first device is caused to transmit the information by:transmitting a radio resource control (RRC) setup request message comprising a cause indicating the information;transmitting a RRC resume request message comprising a cause indicating the information;transmitting a RRC setup request message by using a logical channel identity (LCID) value indicating the information; orinitiating the random access based on a random access resource indicating the information.17.A method of communication, comprising at least one of the following:receiving, at a first device and from a second device in a set of second devices, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul; ortransmitting, to a second device or a third device, a second indication that the first device is a radio access network (RAN) node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node.18.A method of communication, comprising at least one of the following:transmitting, at a second device, a first indication of whether the second device supports wireless backhaul;receiving, from a first device, a second indication that the first device is a radio access network (RAN) node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; orreceiving, from a third device, a third indication for setting up a protocol data unit (PDU) session for wireless backhaul.19.A method of communication, comprising:receiving, at a third device and from a first device, a second indication that the first device is a radio access network (RAN) node supporting wireless access to a terminal device and wireless backhaul to a parent node of the RAN node, or the first device is a mobile termination of the RAN node; andtransmitting, to a second device, a third indication for setting up a protocol data unit (PDU) session for wireless backhaul.20.A method of communication, comprising:determining, at a first device, that random access is initiated for establishing wireless backhaul between the first device and a second device;determining a cell having signal strength higher than or equal to a threshold specific to the wireless backhaul; andperforming the random access to the cell.

Citation Information

Patent Citations

  • Organization of inter-relay discovery reference signals

    CN112534767A

  • Integrated access and backhaul link selection

    US20210014782A1

  • Random access procedure selection by an integrated access and backhaul node

    US20210385858A1

  • Two-step random access procedure for a backhaul node

    US20210392698A1