Systems and methods for reference signaling design and configuration

The system addresses 5G NR's signal range and interference issues by establishing PDU sessions and configuring QoS parameters, enhancing network efficiency and reliability for mobile broadband and low latency communications.

WO2025166776A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14ZTE CORP
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/077049
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-02-08
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

The introduction of 5G New Radio (NR) with high frequencies poses challenges due to shorter signal range and susceptibility to interference, requiring a rethinking of 4G radio access networks, especially in efficiently serving new base stations with backhaul bandwidth capacity.

Method used

A system and method involving a first network node establishing a Packet Data Network (PDU) session through a donor node, supporting UE functionality, and configuring QoS parameters, including User Location Information (ULI) and IP security tunnels, to manage signal interference and enhance network efficiency.

Benefits of technology

Enhances network efficiency by managing signal interference and ensuring consistent QoS across different network nodes, supporting enhanced mobile broadband and ultra-reliable low latency communications.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024077049_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024077049_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium of the following. In some embodiments, the method can include a first network node establishing a first Packet Data Network (PDU) session to a first core network through a donor node. In some embodiments, a second PDU session is established by a second network node to a second core network through the first network node. In some embodiments, the donor node can include at least one of: a gNB; an AMF; an SMF; a UPF; a gNB CU; a gateway providing proxy functionality between the first network node and one or more of other gNBs, AMFs, and UPFs; or a gateway providing IP security functionality.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

SYSTEMS AND METHODS FOR REFERENCE SIGNALING DESIGN AND CONFIGURATIONTECHNICAL FIELD

[0001] The disclosure relates generally to wireless communications, including but not limited to systems and methods for systems and methods for reference signaling design and configuration.BACKGROUND

[0002] The standardization organization Third Generation Partnership Project (3GPP) is currently in the process of specifying a new Radio Interface called 5G New Radio (5G NR) as well as a Next Generation Packet Core Network (NG-CN or NGC) . The 5G NR will have three main components: a 5G Access Network (5G-AN) , a 5G Core Network (5GC) , and a User Equipment (UE) . In order to facilitate the enablement of different data services and requirements, the elements of the 5GC, also called Network Functions, have been simplified with some of them being software based, and some being hardware based, so that they could be adapted according to need.

[0003] With the ability to support enhanced mobile broadband (eMBB) and ultra-reliable low latency communications (URLLC) , the introduction of 5G New Radio (NR) using gigahertz (GHz) spectrum is creating new opportunities for mobile services providers and private enterprises. These high frequencies, however, come with an inherent problem in that the shorter wavelengths have a dramatically smaller signal range and are far more susceptible to interference and degradation. Given that the effective distance of a 5G signal could be as little as 1,000 ft, the current design of 4G radio access networks (where the signal can reach up to 10 miles) must be completely rethought when moving to NR. While the obvious answer is to significantly increase the number of antennas in a given service area -by as many as 50 per square kilometer, in some cases -this solution is complicated by the need to serve the new base stations cheaply and efficiently with backhaul bandwidth capacity.SUMMARY

[0004] The example embodiments disclosed herein are directed to solving the issues relating to one or more of the problems presented in the prior art, as well as providing additional features that will become readily apparent by reference to the following detailed description when taken in conjunction with the accompany drawings. In accordance with various embodiments, example systems, methods, devices, and computer program products are disclosed herein. It is understood, however, that these embodiments are presented by way of example and are not limiting, and it will be apparent to those of ordinary skill in the art who read the present disclosure that various modifications to the disclosed embodiments can be made while remaining within the scope of this disclosure.

[0005] At least one aspect is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium of the following. In some embodiments, the method can include a first network node establishing a first Packet Data Network (PDU) session to a first core network through a donor node. In some embodiments, a second PDU session is established by a second network node to a second core network through the first network node. In some embodiments, the donor node can include at least one of: a gNB; an AMF; an SMF; a UPF; a gNB CU; a  gateway providing proxy functionality between the first network node and one or more of other gNBs, AMFs, and UPFs; or a gateway providing IP security functionality.

[0006] In some embodiments, the first network node is configured to (i) terminate an NR access interface to the second network node; and (ii) support a subset of UE functionality to connect to a gNB, a gNB of another first network node or the donor node, and / or the first core network. In some embodiments, the method can the first network node to the second core network can send User Location Information (ULI) of the second network node and ULI of the first network node. In some embodiments, the ULI of the first network node can include at least one of: NR CGI, TAI, Age of Location, PSCell Information, NID, NR NTN TAI Information, or GNSS coordinates. In some embodiments, the NR NTN TAI Information can include at least one of: a serving PLMN indicating the first network node’s serving PLMN, one or more TAC including all TAC (s) broadcast in a cell for the second network node’s serving PLMN, or UE Location Derived TAC indicating TAC derived from an actual UE location.

[0007] In some embodiments, when an AMF of the second core network receives a NGAP message containing ULI for a UE accessing via the first network node and determines an access through the first network node to the first core network via satellite access, the AMF is configured to verify a location of the UE. In some embodiments, the method can include the first network node mapping signalings or data packets over the second PDU session to QoS flows of the first PDU session. In some embodiments, the first network node or the donor node is configured with a QoS mapping configuration. The QoS mapping configuration is configured to map the second network node’s QoS parameters to the first network node’s QoS parameters. In some embodiments, the QoS parameters can include at least one of: 5QI, dynamic 5QI, Allocation and Retention Priority, Additional QoS Flow Information, DSCP value, traffic class, type of service, flow label, or a PDB adjustment factor of standardized PDB identified by the 5QI.

[0008] In some embodiments, the method can include after receiving a QoS flow and corresponding QoS parameters of the second PDU session, the first network node or the donor node establishing or modifying a QoS flow and / or corresponding QoS parameters of the first PDU session via sending a PDU session establishment or modification request to the first core network. In some embodiments, the method can include the first network node determining PDB received in the second network node’s PDU session information that represents a delay budget between the second network node and the second core network. In some embodiments, the method can include the first network node determining the second network’s access network PDB by subtracting a static value or configured value for Core Network Packet Delay Budget.

[0009] In some embodiments, the method can include the first network node determining the second network node’s AN PDB by subtracting the static value or the configured value for Core Network Packet Delay Budget and / or subtracting the first network node’s PDB. In some embodiments, establishment, or modification QoS flow or QoS parameters of the first PDU session is based on the QoS mapping configuration. In some embodiments, the method can include the first network node or the donor node setting a packet filter within a PDU session modification / establishment request / command to a mapped DSCP value. In some embodiments, the method can include the first network node or the donor node setting QoS parameters within the PDU session modification / establishment request / command to mapped first network node’s QoS parameters of the first PDU  session. the method can include the first network node or the donor node setting. In some embodiments, the method can include the first network node or the donor node setting a packet filter within the PDU session modification / establishment request / command to a UE-UPF IP address or an IP address of the first network node.

[0010] In some embodiments, the method can include the first network node establishing an IP security (IPSec) tunnel and child SA with a gateway, causing the first network node and the gateway to establish a new child SA by sending an IKE_CREATE_CHILD_SA request message, which includes security association. In some embodiments, the security information includes an SPI, second network node’s QoS flow information associated with the SPI. In some embodiments, the method can include the first network node or the donor node setting a packet filter within a PDU session modification / establishment request / command to a DSCP value of the child SA, an SPI of the child SA, or an IP address of the gateway. In some embodiments, the first core network and the second core network belong to different PLMNs. In some embodiments, at least one of the first network node or the donor node is conjured with a service level agreement indicating a mapping between the second network node’s QoS parameters and the first network node’s QoS parameters in a 5GC / PLMN for the first network node and a 5GC / PLMN for the second network node.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] Various example embodiments of the present solution are described in detail below with reference to the following figures or drawings. The drawings are provided for purposes of illustration only and merely depict example embodiments of the present solution to facilitate the reader's understanding of the present solution. Therefore, the drawings should not be considered limiting of the breadth, scope, or applicability of the present solution. It should be noted that for clarity and ease of illustration, these drawings are not necessarily drawn to scale.

[0012] FIG. 1 illustrates an example cellular communication network in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0013] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example base station and a user equipment device, in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0014] FIG. 3 illustrates an example system architecture for reference signaling, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0015] FIG. 4 illustrates another example system architecture for reference signaling, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0016] FIG. 5 illustrates a flowchart for a detection mechanism for reference signaling and configuration, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0017] FIG. 6 illustrates an example of a UE-user plane stack, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0018] FIG. 7 illustrates an example of a UE-control plane stack, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0019] FIG. 8 illustrates another example a UE-user plane stack, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0020] FIG. 9 illustrates another example a UE-user plane stack, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0021] FIG. 10 illustrates an example for HARQ feedback, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0022] FIG. 11 illustrates an example for HARQ feedback with an additional PSFCH RB bitmap, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0023] FIG. 12 illustrates an example a PC5 RLC channel list, in accordance with an embodiment of the present disclosure;

[0024] FIG. 13 illustrates a flowchart for reference signaling design and configuration, in accordance with an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0025] A. Mobile Communication Technology and Environment

[0026] FIG. 1 illustrates an example wireless communication network, and / or system, 100 in which techniques disclosed herein may be implemented, in accordance with an embodiment of the present disclosure. In the following discussion, the wireless communication network 100 may be any wireless network, such as a cellular network or a narrowband Internet of things (NB-IoT) network, and is herein referred to as “network 100. ” Such an example network 100 includes a base station 102 (hereinafter “BS 102” ; also referred to as wireless communication node) and a user equipment device 104 (hereinafter “UE 104” ; also referred to as wireless communication device) that can communicate with each other via a communication link 110 (e.g., a wireless communication channel) , and a cluster of cells 126, 130, 132, 134, 136, 138 and 140 overlaying a geographical area 101. In FIG. 1, the BS 102 and UE 104 are contained within a respective geographic boundary of cell 126. Each of the other cells 130, 132, 134, 136, 138 and 140 may include at least one base station operating at its allocated bandwidth to provide adequate radio coverage to its intended users.

[0027] For example, the BS 102 may operate at an allocated channel transmission bandwidth to provide adequate coverage to the UE 104. The BS 102 and the UE 104 may communicate via a downlink radio frame 118, and an uplink radio frame 124, respectively. Each radio frame 118 / 124 may be further divided into sub-frames 120 / 127 which may include data symbols 122 / 128. In the present disclosure, the BS 102 and UE 104 are described herein as non-limiting examples of “communication nodes, ” generally, which can practice the methods disclosed herein. Such communication nodes may be capable of wireless and / or wired communications, in accordance with various embodiments of the present solution.

[0028] FIG. 2 illustrates a block diagram of an example wireless communication system 200 for transmitting and receiving wireless communication signals (e.g., OFDM / OFDMA signals) in accordance with some embodiments of the present solution. The system 200 may include components and elements configured  to support known or conventional operating features that need not be described in detail herein. In one illustrative embodiment, system 200 can be used to communicate (e.g., transmit and receive) data symbols in a wireless communication environment such as the wireless communication environment 100 of FIG. 1, as described above.

[0029] System 200 generally includes a base station 202 (hereinafter “BS 202” ) and a user equipment device 204 (hereinafter “UE 204” ) . The BS 202 includes a BS (base station) transceiver module 210, a BS antenna 212, a BS processor module 214, a BS memory module 216, and a network communication module 218, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 220. The UE 204 includes a UE (user equipment) transceiver module 230, a UE antenna 232, a UE memory module 234, and a UE processor module 236, each module being coupled and interconnected with one another as necessary via a data communication bus 240. The BS 202 communicates with the UE 204 via a communication channel 250, which can be any wireless channel or other medium suitable for transmission of data as described herein.

[0030] As would be understood by persons of ordinary skill in the art, system 200 may further include any number of modules other than the modules shown in FIG. 2. Those skilled in the art will understand that the various illustrative blocks, modules, circuits, and processing logic described in connection with the embodiments disclosed herein may be implemented in hardware, computer-readable software, firmware, or any practical combination thereof. To clearly illustrate this interchangeability and compatibility of hardware, firmware, and software, various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps are described generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware, or software can depend upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Those familiar with the concepts described herein may implement such functionality in a suitable manner for each particular application, but such implementation decisions should not be interpreted as limiting the scope of the present disclosure.

[0031] In accordance with some embodiments, the UE transceiver 230 may be referred to herein as an "uplink" transceiver 230 that includes a radio frequency (RF) transmitter and a RF receiver each comprising circuitry that is coupled to the antenna 232. A duplex switch (not shown) may alternatively couple the uplink transmitter or receiver to the uplink antenna in time duplex fashion. Similarly, in accordance with some embodiments, the BS transceiver 210 may be referred to herein as a "downlink" transceiver 210 that includes a RF transmitter and a RF receiver each comprising circuity that is coupled to the antenna 212. A downlink duplex switch may alternatively couple the downlink transmitter or receiver to the downlink antenna 212 in time duplex fashion. The operations of the two transceiver modules 210 and 230 may be coordinated in time such that the uplink receiver circuitry is coupled to the uplink antenna 232 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the downlink transmitter is coupled to the downlink antenna 212. Conversely, the operations of the two transceivers 210 and 230 may be coordinated in time such that the downlink receiver is coupled to the downlink antenna 212 for reception of transmissions over the wireless transmission link 250 at the same time that the uplink transmitter is coupled to the uplink antenna 232. In some embodiments, there is close time synchronization with a minimal guard time between changes in duplex direction.

[0032] The UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 are configured to communicate via the wireless data communication link 250, and cooperate with a suitably configured RF antenna arrangement 212 / 232 that can support a particular wireless communication protocol and modulation scheme. In some illustrative embodiments, the UE transceiver 210 and the base station transceiver 210 are configured to support industry standards such as the Long Term Evolution (LTE) and emerging 5G standards, and the like. It is understood, however, that the present disclosure is not necessarily limited in application to a particular standard and associated protocols. Rather, the UE transceiver 230 and the base station transceiver 210 may be configured to support alternate, or additional, wireless data communication protocols, including future standards or variations thereof.

[0033] In accordance with various embodiments, the BS 202 may be an evolved node B (eNB) , a serving eNB, a target eNB, a femto station, or a pico station, for example. In some embodiments, the UE 204 may be embodied in various types of user devices such as a mobile phone, a smart phone, a personal digital assistant (PDA) , tablet, laptop computer, wearable computing device, etc. The processor modules 214 and 236 may be implemented, or realized, with a general purpose processor, a content addressable memory, a digital signal processor, an application specific integrated circuit, a field programmable gate array, any suitable programmable logic device, discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof, designed to perform the functions described herein. In this manner, a processor may be realized as a microprocessor, a controller, a microcontroller, a state machine, or the like. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a digital signal processor and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a digital signal processor core, or any other such configuration.

[0034] Furthermore, the steps of a method or algorithm described in connection with the embodiments disclosed herein may be embodied directly in hardware, in firmware, in a software module executed by processor modules 214 and 236, respectively, or in any practical combination thereof. The memory modules 216 and 234 may be realized as RAM memory, flash memory, ROM memory, EPROM memory, EEPROM memory, registers, a hard disk, a removable disk, a CD-ROM, or any other form of storage medium known in the art. In this regard, memory modules 216 and 234 may be coupled to the processor modules 210 and 230, respectively, such that the processors modules 210 and 230 can read information from, and write information to, memory modules 216 and 234, respectively. The memory modules 216 and 234 may also be integrated into their respective processor modules 210 and 230. In some embodiments, the memory modules 216 and 234 may each include a cache memory for storing temporary variables or other intermediate information during execution of instructions to be executed by processor modules 210 and 230, respectively. Memory modules 216 and 234 may also each include non-volatile memory for storing instructions to be executed by the processor modules 210 and 230, respectively.

[0035] The network communication module 218 generally represents the hardware, software, firmware, processing logic, and / or other components of the base station 202 that enable bi-directional communication between base station transceiver 210 and other network components and communication nodes configured to communication with the base station 202. For example, network communication module 218 may be configured to support internet or WiMAX traffic. In a typical deployment, without limitation, network communication  module 218 provides an 802.3 Ethernet interface such that base station transceiver 210 can communicate with a conventional Ethernet based computer network. In this manner, the network communication module 218 may include a physical interface for connection to the computer network (e.g., Mobile Switching Center (MSC) ) . The terms “configured for, ” “configured to” and conjugations thereof, as used herein with respect to a specified operation or function, refer to a device, component, circuit, structure, machine, signal, etc., that is physically constructed, programmed, formatted and / or arranged to perform the specified operation or function.

[0036] The Open Systems Interconnection (OSI) Model (referred to herein as, “open system interconnection model” ) is a conceptual and logical layout that defines network communication used by systems (e.g., wireless communication device, wireless communication node) open to interconnection and communication with other systems. The model is broken into seven subcomponents, or layers, each of which represents a conceptual collection of services provided to the layers above and below it. The OSI Model also defines a logical network and effectively describes computer packet transfer by using different layer protocols. The OSI Model may also be referred to as the seven-layer OSI Model or the seven-layer model. In some embodiments, a first layer may be a physical layer. In some embodiments, a second layer may be a Medium Access Control (MAC) layer. In some embodiments, a third layer may be a Radio Link Control (RLC) layer. In some embodiments, a fourth layer may be a Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer. In some embodiments, a fifth layer may be a Radio Resource Control (RRC) layer. In some embodiments, a sixth layer may be a Non Access Stratum (NAS) layer or an Internet Protocol (IP) layer, and the seventh layer being the other layer.

[0037] Various example embodiments of the present solution are described below with reference to the accompanying figures to enable a person of ordinary skill in the art to make and use the present solution. As would be apparent to those of ordinary skill in the art, after reading the present disclosure, various changes or modifications to the examples described herein can be made without departing from the scope of the present solution. Thus, the present solution is not limited to the example embodiments and applications described and illustrated herein. Additionally, the specific order or hierarchy of steps in the methods disclosed herein are merely example approaches. Based upon design preferences, the specific order or hierarchy of steps of the disclosed methods or processes can be re-arranged while remaining within the scope of the present solution. Thus, those of ordinary skill in the art will understand that the methods and techniques disclosed herein present various steps or acts in a sample order, and the present solution is not limited to the specific order or hierarchy presented unless expressly stated otherwise.

[0038] B. Systems and Methods for reference signaling design and configuration

[0039] FIG. 3 illustrates an example system architecture 300 for reference signaling. In the system 300, a wireless access backhaul (WAB) can enable a relaying node in NG-RAN. The relaying node (generally referred to as a “WAB-node” ) , can support access and backhauling within the system architecture 300. The WAB-node can support the gNB functionality to terminate the NR access interface to the UEs 104. For ease of description, the gNB functionality on the WAB-node is referred to as a “WAB-gNB. ” The WAB-node can support a subset of the UE 104 functionality (generally referred to as a “WAB-MT” or “WAB-UE” ) , which includes at least one of physical layer, layer-2, RRC and NAS functionality, to connect to the gNB of another WAB-node or a donor  node, and to the MT ‘score network. The WAB consists of a gNB component (WAB-gNB) and a UE component (WAB-UE) . NR Uu is used for the radio link between a WAB-gNB and served UEs.

[0040] FIG. 4 illustrates another example system architecture 400 for reference signaling. The node of NR backhauling on the network (generally referred to as the “donor node” ) can include functionality of at least one of the gNB, a SMF, a UPF, gNB CU, a Gateway providing proxy functionality between the WAB and other network nodes (e.g., gNBs, AMFs and UPFs) , a Gateway providing IP security functionality, among others. The Gateway providing proxy functionality can include passing UE-dedicated NG or Xn signaling messages along with GTP data packets between the NG and Xn interfaces associated with the WAB, the NG, and Xn interfaces associated with other network nodes. Due to the proxy functionality, the Gateway appears as the AMF, the SMF, the UPF, and / or the gNB to the WAB. In some circumstances, the WAB-node and / or the donor node can perform mapping of signaling and the data packets of the UE 104 onto QoS flow of a PDU session serving WAB.

[0041] Procedure

[0042] In some embodiments, a QoS mapping configuration (e.g., configured by an OAM system) can be configured to the WAB node or the donor node, the donor node may have SMF or UPF functionality. The QoS mapping configuration can include QoS parameters to QoS parameters mapping which maps the UE’s 104 QoS parameters to WAB-UE’s QoS parameters. For example, UE-5QI to WAB-UE-5QI mapping, UE-5QI to WAB-UE –Differentiated Services Code Point (DSCP) mapping, among others. The WAB node or donor node can map the UE’s 104 QoS parameters to the WAB-UE’s QoS parameters and initiate PDU session modification procedure to modify the WAB-UE’s PDU session or QoS flow. Based on the QoS mapping configuration, the WAB node or the donor node can set the QoS parameters within the PDU session modification / establishment request / command to the mapped QoS parameters (e.g., when UE’s 104 QoS parameters is mapped to WAB-UE’s QoS parameter) . Based on the QoS mapping configuration, the WAB node or the donor node can set the packet filter within PDU session modification / establishment request / command to the mapped DSCP value (e.g., when UE’s QoS parameters is mapped to a DSCP value) .

[0043] The procedure for an operation of signaling can include one or more steps. In a first step, the WAB-node can have access to 5GC as a normal UE 104 at power-up and retrieves initial configuration parameters including the list of donor-node cells from the OAM system. In response to the UE 104 retrieving the initial configuration parameter, the WAB-node can release the connection from the network as a UE 104.

[0044] In a second step, the WAB-node acting as a MT (i.e., UE) can connect to a donor node (e.g., via RRC establishment procedure) . The donor node may be selected from the list acquired in the first to start relay operations. In this manner, UE 104 applies the access procedure. The WAB-node can initiate a PDU session establish procedure with the SMF serving the WAB (i.e., WAB-SMF) to establish the PDU session serving WAB (i.e., WAB-PDU session) . During the second step, the WAB node can send a relay node indication (e.g., WAB node indication) to the donor node during RRC establishment or resume. For example, in RRC establishment or resume, the WAB node send the relay node indication in RRC setup request or (re) establishment request or resume request to the donor node.

[0045] In a third step, in response to receiving the relay node indication from the WAB, the donor node can send the relay indicator (e.g., WAB node indication) or the IP address of the SMF function embedded in the donor node in a message. For example, the donor node sends the relay indicator within the initial UE message or to an WAB-AMF (i.e., AMF serving WAB) supporting relay functionality. The AMF can select embedded SMF for the WAB based on the received IP address. In some circumstances, the donor node can send the relay indicator (e.g., WAB node indication) or the IP address of the UPF function embedded in the donor node to SMF supporting relay functionality via WAB-AMF. The WAB-SMF (i.e., SMF serving WAB) can select embedded UPF for the WAB based on received IP Address.

[0046] In a fourth step, in response to establishing the WAB-PDU, the WAB-node can start the relay operation. In a fifth step, the UE 104 can initiate PDU session establishment procedure with a UE-SMF. The fifth step can include one or more sub-steps. In a first sub-step, the WAB (i.e., acting as a gNB serving UE 104) can receive the PDU session serving UE 104 (i.e., UE-PDU session) related parameters including QoS flow serving UE (i.e., UE-QoS flow) and corresponding QoS parameters (i.e., UE-QoS flow parameters) . Based on the UE-QoS flow parameters and / or corresponding QoS mapping configuration, the WAB-node derives WAB-QoS parameters and / or initiate PDU session establishment / modification procedure with WAB-SMF / WAB-UPF to establish / modify the MT’s QoS flow. For example, the WAB-node can send PDU session establishment request or modification request to the WAB-SMF. The PDU session establishment request or modification request may include mapped WAB QoS parameters, UE’s QoS parameters, or packet filter including DSCP value. The MT-SMF authorize the QoS parameter.

[0047] The QoS parameters can include 5QI, dynamic 5QI , Allocation and Retention Priority, Additional QoS Flow Information, DSCP value, traffic class, type of service, flow label, or a PDB adjustment factor of the standardized PDB identified by the 5QI (e.g., 1 / 5 of the standardized PDB value) . The additional QoS flow information can indicate that traffic for QoS flow may appear more often than traffic for other flows established for the PDU session. The dynamic 5QI can include 5QI, Priority Level, Averaging Window, Maximum Data Burst Volume, CN Packet Delay Budget Downlink, or CN Packet Delay Budget Uplink. The 5QI can represent a set of QoS parameters including Resource Type, Default Priority Level, Packet Delay Budget, Packet Error Rate, Default Maximum Data Burst Volume, Default Averaging Window.

[0048] In a second sub-step, the donor node (i.e., SMF or Gateway with proxy functionality) receives the PDU session related parameters including QoS flow serving UE 104 and corresponding QoS parameters. Based on the UE-QoS flow parameters and corresponding QoS mapping configuration, the donor nod can initiate the PDU session establishment or modification procedure to establish or modify the MT’s QoS flow. For example, the donor node can send the PDU session establishment command or modification command to WAB-node. The PDU session establishment command or modification command may include mapped WAB QoS parameters, UE’s QoS parameters, or a packet filter including a DSCP value. In some embodiments, WAB node or donor node can set the packet filter within the PDU session modification / establishment request / command to a UE-UPF IP address and / or the IP address of WAB acting as a gNB. The packet filter can include SPI (security parameter index) , DSCP value, or a flow label.

[0049] In some embodiments, the WAB-node can establish the IP security (IPSec) tunnel with Gateway (e.g., a security gateway, a Non-3GPP Interworking Function (N3IWF) ) . During UE’s PDU session establishment or modification procedure, the WAB and gateway creates or updates a Child security association (SA) using IKE signaling. For example, the WAB and gateway establishes a new Child SA by sending an IKE_CREATE_CHILD_SA request message. The new Child SA includes the SA, and the SA can include IPSec SPI, flow information associated to the SPI (e.g., the PDU Session ID, the QoS flow ID (QFI (s) ) , a DSCP value, the Additional QoS parameters) and a corresponding response message. The WAB node can derive WAB’s QoS parameters based on the established Child SA and corresponding parameters based on QoS mapping configuration. In some circumstances, according to the UE-QoS parameters to the WAB-QoS parameters mapping, the WAB map the additional QoS parameters to the WAB-QoS parameters. The additional QoS parameters can include UE’s QoS parameters.

[0050] In some embodiments, the IPSec tunnel and child SA can be established by UE and GW.

[0051] In some embodiments, the gateway may be embedded into the UE’s UPF. In this case, the WAB-node can establish the IPSec Child SA with the UE-UPF. In some embodiments, the WAB node or donor node set the packet filter within PDU session modification / establishment request / command to DSCP value of the Child SA, SPI of Child SA, or IP address of the gateway.

[0052] In some embodiments, the WAB-MT’s core network and UE’s 104 core network may belong to a different Public Land Mobile Network (PLMN) or standard alone Non-Public Networks (SNPN) . The SMF, UPF, WAB, donor / Gateway, or PCF node may be configured with a service level agreement (SLA) indicating a consistent mapping between the UE’s QoS parameters and the WAB’s QoS parameters in the 5GC of PLMN / SNPN for MT and the 5GCof PLMN / SNPN for UE to ensure that the QoS is consistent for the end to end user plane path in both UL and DL direction between UE <-> WAB node <-> WAB-MT 5GC <-> UE 5GC. The SLA may include the UE’s UPF IP address.

[0053] Application Detection Mechanism

[0054] FIG. 5 illustrates a flowchart 500 for a detection mechanism for reference signaling and configuration. The underlay network 502 can be the network serving WAB-MT acting as a UE 104. The overlay network 504 can be the network serving UE 104. At step 505, when the WAB-MT (i.e., acting as a UE 104) establishes a PDU Session in underlay network 502, the SMF can create a SM Policy Association with the PCF. The SM Policy Association determines the PCC rules to install based on UE 104 subscription information and local configuration. The local configuration can apply the SLA. The PCF in the underlay network 502 can install within the SMF PCC rule (s) that contain an application identifier that refer to at least one of 1) the gateway (GW) (e.g., N3IWF) IP address and / or the DSCP value (s) of the User Plane IPsec Child SA (s) of the overlay network; 2) the UPF IP address and / or the DSCP value of QoS flow of the overlay network 504.

[0055] At step 510, the UE 104 can register and establish the PDU Session in the overlay network 505 via the User Plane connectivity established in the underlay network 502. At step 515, when the UE 104 is accessing a specific service of the overlay network 504, the service can request via the PCF a specific QoS treatment to the overlay network 504. The PCF can invoke the SM Policy Association Modification procedure to trigger the  creation of the corresponding QoS Flow in the overlay network 504. The GW is configured to allocate different dedicated User Plane IPsec Child SA (s) for each overlay network 504 QoS Flow (s) . The GW uses the QoS Flow level QoS parameters, received from SMF in overlay network 504, along with the mapping agreed in the SLA to derive a specific DSCP value for the User Plane IPsec Child SA (e.g., QoS parameters to DSCP mapping table) . The GW can provide to the WAB-gNB the DSCP value for the User Plane IPsec Child SA mapped to QoS Flow for the specific network service. The GW (i.e., for DL) and the WAB (i.e., for UL) can set the DSCP marking. The DSCP marking may be included in the outer IP header of the User Plane IPsec Child SA. In some embodiments, when the service requests the termination of the specific QoS treatment to the overlay network 504, the PCF can invoke the SM Policy Association Modification procedure (see clause 5.2.2.2) , which triggers the termination of the corresponding QoS Flow (s) in the overlay network. The gateway terminates the dedicated User Plane IPsec Child SA (s) for each terminated overlay network QoS Flow (s) .

[0056] At step 520, the overlay network 504 traffic between the UE 104, GW, and / or the UPF using the specific DSCP marking can be detected by the UPF / SMF in the underlay network 502 based on the previously installed PCC rules. When the GW terminates the dedicated User Plane IPsec Child SA (s) , the termination of the traffic with the specific DSCP marking can be detected by the UPF / SMF in the underlay network 502 based on the previously installed PCC rules.

[0057] At step 525, the WAB-UE and / or GW / UPF detected traffic are reported by the SMF to the PCF, using an SM Policy Association Modification procedure. The PCF, based on the DSCP value of the detected traffic, can derive the QoS requirements for the related service and can install new PCC rules on the SMF including the QoS parameters (5QI, ARP, GBR, etc., as described in the DSCP to QoS parameters mapping of the SLA) for handling the packets. The SMF in the underlay network 502 may generate a separate QoS Flow for the traffic of the User Plane IPsec Child SA or traffic with specific DSCP value and can receive the same QoS treatment as the QoS treatment of the overlay network 504 for the service traffic. The detection of the termination of the UE 104 and N3IWF traffic is reported by the SMF to the PCF, using the SM Policy Association Modification procedure. The PCF, based on the identification of the traffic, can remove the previously provided PCC rules that handle the packets corresponding to the specific User Plane IPsec Child SA. The SMF in the underlay network 502 may terminate the corresponding QoS Flow.

[0058] Protocol Stack

[0059] Described herein are examples of protocol stacks to implement the various systems and methods described herein. FIG. 6 illustrates an example of a UE-user plane stack 600. In some circumstances, the UE-user plane stack 600 can include the UE-UPF. FIG. 7 illustrates an example of a UE-control plane stack 700. In the UE-control plane stack 700, the GW can be an optional node. The GTP, UDP, IP, L1 layers of the UE-user plane stack 600 and the UE-control plane stack 700 can represent the proxy function of the GW The IP Sec, IP, L1 layer of the UE-user plane stack 600 and the UE-control plane stack 700 can represent the IP Sec function of the GW. The gNB, UPF and GW of the UE-user plane stack 600 and the UE-control plane stack 700 may be embedded into one donor node. If two nodes are embedded into one donor node, then protocol stack between them can be removed. For example, if the gNB and UPF are embedded into one donor node, then UE-user plane stack 600 can transform into UE-user plane stack 800 as illustrated in FIG. 8. In another example, if the gNB,  GW and UPF are embedded into one donor node, then UE-user plane stack 600 can transform into UE-user plane stack 900 as illustrated in FIG. 9.

[0060] User Location Information Reporting

[0061] In some embodiments, the WAB-MT acting as a UE 104 can access the network via a satellite node (e.g., WAB-MT access a non-Non-Terrestrial Network) . The WAB acting as UE-gNB node may report the user location information (ULI) of UE 104 to UE-AMF. The user location information can include the UE’s ULI and / or the ULI of WAB-MT acting as a UE 104. The UE’s ULI can include a NR Cell Global Identifier (NR CGI) , a Tracking Area Identity (TAI) , an Age of Location, PSCell Information, an NID, and / or an NR NTN TAI Information. The ULI of WAB-MT acting as a UE 104 can include the NR CGI, the TAI, the Age of Location, the PSCell Information, the Network ID (NID) , (non-public network (NPN) ID, closed access group (CAG) ID, the NR NTN TAI Information of WAB-UE, and / or GNSS coordinates of WAB node. The NR NTN TAI Information can include a serving PLMN indicating the UE’s (e.g., WAB-MT) serving PLMN, one or more TACs including all TAC (s) broadcast in the cell for the UE’s serving PLMN, and / or a UE (e.g., WAB-UE) Location Derived TAC indicating TAC derived from the actual UE (e.g., WAB-UE) location.

[0062] The ULI of WAB-MT acting as a UE includes a mapped cell ID. The mapped cell ID can be derived or configured based on the location information (e.g., GNSS coordinates) of the WAB-MT. The mapping between the mapped Cell ID and location information may be configured by OAM or a serving gNB of the WAB-MT. WAB-MT’s serving gNB can send the ULI of the WAB-MT to the WAB-MT. The WAB-MT may send a request to the serving gNB of the WAB-MT to request the ULI of itself. The serving gNB may send a response to the WAB-MT to indicate the ULI of WAB-MT (e.g., derived TAC, mapped cell ID) . In NTN, the mapped cell ID corresponds to a fixed geographical area.

[0063] In order to ensure that one or more regulatory requirements are met, the network may be configured to enforce that the selected PLMN is allowed to operate in the current UE 104 location by verifying the UE 104 location during Mobility Management and Session Management procedures. In some circumstances, when the AMF receives a NGAP message containing User Location Information for the UE 104 accessing, via a WAB node and WAB node, the network via satellite access, the AMF may decide to verify the UE 104 location. In some circumstances, if the AMF determines, based on the selected PLMN ID and ULI (including Cell ID) received from the gNB (WAB) , that the AMF cannot operate at the present UE 104 location, the AMF can reject any NAS request with a suitable cause value. If the UE is registered to the network, when the AMF determines that the AMF cannot operate at the present UE location, the AMF may initiate deregistration of the UE 104. The AMF can accept the request or deregister the UE 104 unless the AMF has sufficiently accurate UE 104 location information to determine that the UE 104 is located in a geographical area where the PLMN is not allowed to operate.

[0064] If the AMF, based on the ULI, cannot determine the UE's location with sufficient accuracy to make a final decision or if the received ULI is not sufficiently reliable, the AMF can proceed with the Mobility Management or Session Management procedure and may initiate UE location procedure (i.e., interact with location management function to initiate a Network Induced Location Request) after the Mobility Management or Session Management procedure is complete, to determine the UE location. The AMF may deregister the UE  if the information received from LMF indicates that the UE 104 is registered to a PLMN that cannot operate in the UE 104 location. In the case of a NAS procedure, the AMF can reject any NAS request targeted towards a PLMN that cannot operate in the known UE location and indicate a suitable cause value, or accept the NAS procedure and initiate deregistration procedure once the UE location is known. In the deregistration message to the UE, the AMF can include a suitable cause value.

[0065] In the case of a handover procedure, if a target AMF determines that it cannot operate at the current UE 104 location, the AMF either rejects the handover, or accepts the handover and later deregisters the UE 104.

[0066] PDB Split

[0067] The PDB received in UE’s PDU session information can represent the delay budget between the UE 104 and UE’s UPF. The UE’s access network access network (AN) PDB (i.e., PDU between UE and UE’s gNB) can be determined by subtracting a static or configured value for the Core Network Packet Delay Budget (CN PDB) . When the UE 104 access to the network via a WAB node, all UE’s traffic is transmitted via WAB’s core network (i.e., via WAB-MT’s gNB and UPF) . Then UE’s AN PDB is determined by subtracting static or configured value for the Core Network Packet Delay Budget (CN PDB) and / or subtracting WAB-MT’s PDB. WAB-MT’s PDB is determined by WAB-MT’s QoS parameters (e.g., the PDB identified by WAB-MT’s 5QI and / or PDB adjustment factor) . WAB-MT’s QoS parameters may be received from WAB-MT’s SMF or derived from UE’s QoS parameters to WAB-MT’s QoS parameters mapping.

[0068] Per QoS Flow Carrier Failure

[0069] In some embodiments, the UE1 104 may communicate with the UE2 104 via device communication using multiple carriers or frequencies. UE1 may detect the carrier failure based on the number of consecutive absent of HARQ feedback (e.g., the number of consecutive of HARQ feedback reach or exceed a maximum value) . In some embodiments, the carrier is associated with a QoS flow. In a similar manner, different QoS flow may be associated with different carriers (i.e., QoS flow to carrier mapping) . For example, QoS flow 1 is associated with Frequency-1, 2, QoS flow 2 is associated with Frequency-3, 4. In some embodiments, if carrier failure is detected on all carriers associated one QoS flow. The UE may inform failure information of the QoS flow from a lower layer (e.g., access stratum layer, AS layer) to a higher layer (e.g., V2X or ProSe layer) . The higher layer may update carriers associated with the QoS flow or release this QoS flow. Based on the carrier to QoS flow mapping and QoS flow to radio bearer mapping, the network / UE 104 may determine the allowed carrier for each radio bearer or logical channel. In one embodiment, if carrier failure is detected on all carriers of one radio bearer, logical channel, or QoS flow, the UE 104 may suspend the transmission of this radio bearer or logical channel or QoS flow, respectively, and / or may remove the QoS flow from the corresponding radio bearer (e.g., based on previous QoS flow to carrier mapping) .

[0070] PSFCH Resource for Sidelink on Unlicensed carrier

[0071] In some embodiments, the UE may be configured with physical sidelink control channel (PSCCH) for control signaling transmission (e.g., sidelink control information) , physical sidelink shared channel (PSSCH) for data or control signaling transmission, and / or physical sidelink feedback channel (PSFCH) for HARQ feedback transmission. The PSCCH, PSSCH and PSFCH resource can be configured within a resource pool.  Each physical channel may include one or more resource block set (s) . Each resource block set may include one or more subchannel (s) . Each subchannel channel may include one or more physical resource block (s) (PRB) . With L sub-channels in a resource pool and N PSSCH slots associated with a slot containing PSFCH, there are N*L sub-channels associated with a PSFCH symbol. For ease of description, L is the number of sub-channels and N is the number of PSSCH slots.

[0072] With K PRBs available for PSFCH in a PSFCH symbol, there are M PRBs available for the HARQ feedback of transmissions over N*L sub-channels. For ease of description, M is set the total number of PRBs available for HARQ feedback (i.e., M equals to the number of value 1 in the bitmap) and M is less than L. The PRBs in PSFCH symbol for HARQ feedback is determined by a bitmap, each PSFCH bitmap provide a PSFCH transmission occasion, each bit in the bitmap can indicate whether the corresponding PRB can be used for PSFCH transmission and reception (HARQ feedback) . For example, the PSFCH symbol with 256 PRBs, uses a bitmap with size 256. If the first bit in the bitmap is set to 1, then a first set of PRBs can be used for HARQ feedback. If the third bit in the bitmap is set to 1, then a third set of PRBs can be used for HARQ feedback.

[0073] With M configured to be a multiple of N*L, then a distinct set of Mset = M /  (N*L) PRBs can be associated with the HARQ feedback for each sub-channel within a PSFCH period. The first set of Mset PRBs among the M PRBs available for PSFCH are associated with the HARQ feedback of a transmission in the first sub-channel in the first slot. The second set of Mset PRBs are associated with the HARQ feedback of a transmission in the first sub-channel in the second slot and so on.

[0074] FIG. 10 illustrates an example 1000 for HARQ feedback. In example 1000, RB set 2 includes N =4 and L = 3. In example 1000, the HARQ feedback for a transmission at PSSCH x is sent on the set x of Mset PRBs in the corresponding PSFCH symbol, with x = 1, …, 12. For a transmission in a PSSCH with LPSSCH less than 1 sub-channels, LPSSCH *Mset PRBs could be available for the HARQ feedback of this transmission. For example, consider the case of a transmission over the first sub-channel and second sub-channel (e.g., PSSCH 2 and 6 in RB set 2) in the second slot (e.g., LPSSCH = 2) in example 1000. There are then two sets of Mset PRBs in the first sub-channel and second sub-channel of the PSFCH symbol available for the HARQ feedback of this transmission. According to the bitmap, in RB set2, there are a total number of 6 PRBs for HARQ feedback of transmission in PSSCH 2 and 6.

[0075] For groupcast transmission, two different HARQ feedback mechanism can be supported: positive-negative acknowledgement (ACK-NACK) , and negative-only acknowledgement (NACK-only) . For ACK-NACK, different RX UE use different PRBs for HARQ feedback. If the transmission in PSSCH 2 and 6 are groupcast, and if NACK-ACK is active, then at most 6 RX UEs 104 can be supported. In other words, the maximum groupsize for the transmission is 6. In some embodiments, before the RX UE 104 transmits HARQ feedback, the RX UE 104 performs listen-before-talk (LBT) on corresponding channel to ensure the channel is IDLE. If LBT failure is detected, then the RX UE cannot use the corresponding channel to transmit the HARQ feedback. To solve this issue, one or more PSFCH occasions (i.e., bitmaps) can be configured to indicate one or more PSFCH resources associated to one PSSCH transmission. If LBT failure is detected on PSFCH resource indicated by one occasion (e.g., bitmap-1) , the RX UE 104 can perform LBT on PSFCH resource indicated by another occasion (e.g., bitmap-2) .

[0076] Different bitmaps may indicate includes different allowed PRB for PSFCH transmission. Thus, the number of PRBs for HARQ feedback may vary in different bitmaps. For example, when N = 4, L = 3, two bitmaps are configured. Bitmap-1 indicates 36 PSFCH PRBs and bitmap-2 indicates 24 PSFCH PRBs. Regarding transmission in PSSCH 2 and 6, 6 PRBs (e.g., candidate PSFCH resource) can be used for HARQ feedback using PSFCH bitmap-1. Thus, the maximum groupsize for the transmission supported by bitmap-1 is six. Four PRBs (e.g., candidate PSFCH resource) can be used for HARQ feedback using the PSFCH bitmap-2. Thus, the maximum groupsize for the transmission supported by bitmap-2 is four. Considering PSFCH resource indicated by bitmap-1 and bitmap-2 are associated to data transmission on same PSSCH resource, the maximum supported groupsize (e.g., support groupsize) for the data transmission should be four (i.e., the smallest one among all PSFCH occasions) . If the groupsize of transmission in PSSCH is greater than four (i.e., the smallest support groupsize among all PSFCH bitmap) , then ACK-NACK may not be applied whereas NACK can be applied.

[0077] FIG. 11 is an example 1100 for HARQ feedback with an additional PSFCH RB occasion. In some embodiments, different RB sets may have different PSFCH occasion. If initial PSSCH transmission is performed in RB set1 with PSFCH occasion who supported maximum groupsize is six, and PSSCH re-transmission is performed in RB set2 with PSFCH occasion who supported maximum groupsize is four, then the maximum group size for this transmission can be four (i.e., the smallest one among supported groupsize of all RB set) . If the groupsize of transmission in PSSCH is greater than four (i.e., the smallest support groupsize among all PSFCH bitmap) , then ACK-NACK may not be applied whereas NACK can be applied.

[0078] In some embodiments, if a group size are provided by the upper layers and the group size is not greater than the number of candidate PSFCH resources in a slot associated with this sidelink grant (e.g., PSSCH transmission grant) , the UE 104 can select either positive-negative acknowledgement or negative acknowledgement. Otherwise, the UE 104 can select negative acknowledgement. If one or more PSFCH occasions is configured, the smallest number of candidate PSFCH resource among all PSFCH occasion determines the number of candidate PSFCH resource (i.e., smallest supported groupsize among all PSFCH occasion associated to this transmission) . If re-transmission resource is available, the smallest number of candidate PSFCH resource among all PSFCH occasion associated to initial transmission and re-transmission determines the number of candidate PSFCH resource (i.e., smallest supported groupsize among all PSFCH occasion associated to initial transmission and re-transmission) .

[0079] UE-TO-UE RELAY UE TRAFFIC PATTERN REPORTING

[0080] A UE-to-UE (U2U) Relay UE may support the U2U Relay function to provide coverage extension of the sidelink transmissions between two U2U Remote UEs 104. For the coverage extension, the U2U Remote UE 104 can communicate with the peer U2U Remote UE (s) 104 which are not reachable within the sidelink coverage via U2U relay UE.

[0081] For the UE 104 to transmit a data packet, a sidelink UE information (SUI) can be transmitted to network for resource allocation. The SUI can include a list of one or more: destination layer2 ID, QoS flow ID and / or corresponding QoS profile. The QoS profile can include: PC5 5QI (PQI) , guaranteed bit rate, maximum  bit rate, or range parameter of the QoS flow. The network may configure the QoS flow to radio bearer (including RLC bearer and logical channel) mapping to UE 104.

[0082] For the UE 104 to transmit periodical message, UE assistance information (UAI) can be transmitted the too network for resource allocation. The UAI may include a list of traffic pattern information (e.g., one or more traffic pattern) , the traffic pattern can include at least one of the messageSize, timing offset, trafficPeriodicity, or the QoS flow ID. The messageSize can indicate the maximum TB size based on the observed traffic. The timingOffset can indicate the estimated timing for a packet arrival. Furthermore, the value can indicate the timing offset with respect to subframe#0 of SFN#0 in milliseconds. The trafficPeriodicity can indicate the estimated data arrival periodicity.

[0083] By combining the UAI with QoS flow ID and QoS flow to RB mapping, the network can identify the reported traffic pattern belongs to which QoS flow, radio bearer, or logical channel, then allocate appropriate periodical resource for the network.

[0084] For L2 UE-to-UE Relay, the SRAP sublayer at L2 U2U Relay UE can determine the egress PC5 Relay RLC Channel based on the mapping of the end-to-end (E2E) PC5 Radio Bearer and egress PC5 Relay RLC Channel for a particular pair between the L2 U2U Remote UE and the peer L2 U2U Remote UE. For the ingress traffic received from an / multiple L2 U2U Remote UE (s) at L2 U2U Relay UE, the different end-to-end PC5 Radio Bearers (SL-SRBs or SL-DRBs) of the same L2 U2U Remote UE and / or the same / different end-to-end PC5 Radio Bearers (SL-SRBs or SL-DRBs) of L2 U2U Remote UEs can be multiplexed to the same egress PC5 Relay RLC channel, which is in between the L2 U2U Relay UE and the peer L2 U2U Remote UE.

[0085] Regarding U2U L2 relay UE, the QoS flow can be established between remote UE1 and remote UE2. Therefore, there is no QoS flow is established between L2 relay UE and remote UE. The L2 U2U Remote UE can send to the L2 U2U Relay UE, all the QoS profiles for the end-to-end QoS flows via PC5-RRC. The L2 U2U Relay UE performs QoS split (e.g., PDB split) . The L2 U2U Relay UE can send the split QoS value (e.g., PDB) via PC5-RRC message to the L2 U2U Remote UE. The L2 U2U Remote UE or the serving gNB of the L2 U2U Remote UE can derive the PDCP and SDAP configuration for end-to-end (E2E) SL-DRB and provides the portion of the configuration related to reception to the peer L2 U2U Remote UE using end-to-end RRCReconfigurationSidelink messages. The end-to-end bearer IDs for SL-SRB and SL-DRB are used as an input for L2 U2U Relay ciphering and deciphering at PDCP. The Remote UE can send the E2E QoS flow to E2E SLRB mapping to the Relay UE. Based on E2E QoS flow, E2E QoS profile, QoS flow to SLRB mapping, and split second hop PDB, the Relay UE can derive per SLRB QoS profile, report the destination remote UE ID, source remote UE ID, E2E SLRB ID and per SLRB QoS profile to the network.

[0086] For L2 U2U relay UE to report traffic pattern in UAI, the relay UE include the additional ID within traffic pattern. If an additional ID is present, the QoS flow ID within traffic pattern can be ignored. Based on reported additional ID, the network can determine the reported traffic pattern belongs to which PC5 RLC channel (or E2E SLRB or PC5 QoS flow, or logical channel) . The additional ID can be at least one of: (PC5) RLC channel ID, ingress RLC channel ID, egress RLC channel ID, remote UE SLRB ID / index, logical channel ID of PC5 RLC channel, per SLRB QoS index, E2E SLRB ID, remote UE RB ID / index, source remote UE ID / index, destination remote UE ID / index, source remote UE ID / index, local source / destination UE ID, local UE ID,  priority, logical channel priority, or E2E QoS flow ID. The traffic pattern can identify the traffic characteristic of at least one of following: PC5 RLC channel, ingress PC5 RLC channel, egress PC5 RLC channel, sidelink radio bearer, remote UE SLRB, PC5 RLC channel, E2E SLRB, or E2E QoS flow, logical channel.

[0087] In some embodiments, the relay UE can report the QoS flow ID within traffic pattern to network, the QoS flow ID is a fake QoS flow ID. A fake QoS flow ID is an ID which does not identifies a real QoS flow. Relay UE can also report the fake QoS flow ID to network via SUI message, the QoS flow ID will not have corresponding QoS profile within SUI message. For example, relay UE report following QoS information to network: QoS flow ID1 and corresponding QoS profile, QoS flow ID 2 and corresponding QoS profile, QoS flow ID 3 without QoS profile. Then QoS flow ID 3 is a fake QoS flow ID. The Relay UE can self-assign a fake QoS flow ID from the unoccupied QoS flow ID. For example, Relay UE may have reestablished a QoS flow with ID 1-3, then relay UE can set fake QoS flow ID to 4. In some embodiments, the fake QoS flow ID can represent the additional ID. The value of fake QoS flow ID can be the same as the value of the additional ID (e.g., fake QoS flow ID 4 represent the PC5 RLC channel ID 4) .

[0088] In some embodiments, the first fake QoS flow ID within traffic pattern list can represent the first additional ID within a corresponding additional ID list, the second fake QoS flow ID within traffic pattern list can represent the second additional ID within the corresponding additional ID list, and so on. The additional ID list can be: PC5 RLC channel ID list configured from network to UE to identify the PC5 RLC channel, E2E SLRB ID list reported from UE to network to identify the E2E SLRB, per SLRB QOS index list reported from UE to network to identify the per SLRB QoS, and so on.

[0089] For example, the network can configure a PC5 RLC channel list with PC5 RLC channel ID (3, 5, 6, 7) , the traffic pattern list includes QoS flow ID (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9) , QoS flow ID 1, 3, 4 represent real QoS flow, QoS flow ID 6, 7, 8, 9 are fake QoS flow ID. The first fake QoS flow ID is 6, the first PC5 RLC channel ID is 3. Then fake QoS flow ID 6 represent PC5 RLC channel ID 3, fake QoS flow ID 7 represent PC5 RLC channel ID 5, and so on, as shown in FIG. 12.

[0090] In some embodiments, Relay UE can consider the E2E QoS flow received from the source remote UE as the QoS flow established within the Relay UE. The Relay can send the E2E QoS flow ID, E2E QoS flow to SLRB mapping, corresponding QoS profile to network, and / or report traffic pattern in UAI to the network by using the E2E QoS flow ID. Relay UE may have other QoS flows established between relay UE and other sidelink UEs, the QoS flows established between relay UE and other sidelink UEs may share same ID scope with E2E QoS flow when reporting QoS flow to network. Then, when reporting QoS flow ID (including QoS flow established by relay UE and E2E QoS flow) to network, the QoS flow ID within report (e.g., SUI or traffic pattern) , the QoS flow ID identifies one sidelink QoS flow between the UE and the network in the scope of UE, which is unique for different destination and cast type. Specifically, QoS flow ID reported to network is indexed sequentially from 0 in the same ascending order of QoS flow ID in QoS flow established by relay UE self, and E2E QoS flow.

[0091] FIG. 13 illustrates a flowchart 1300 for reference signaling design and configuration. The method 1300 may be executed by any one or more of the components and devices detailed herein in conjunction with FIGS. 1 to 4. In overview, the method 1300 may be performed by a wireless communication node (e.g., a base  station (BS) 102) , in some embodiments. Additional, fewer, or different operations may be performed in the method 1300 depending on the embodiment. At least one aspect of the operations is directed to a system, method, apparatus, or a computer-readable medium.

[0092] The method 1300 can include a first network node establishing a first Packet Data Network (PDU) session to a first core network through a donor node. The first network node is configured to (i) terminate an NR access interface to the second network node; and (ii) support a subset of UE functionality to connect to a gNB, a gNB of another first network node or the donor node, and / or the first core network. The donor node can include at least one of: a gNB; an AMF; an SMF; a UPF; a gNB CU; a gateway providing proxy functionality between the first network node and one or more of other gNBs, AMFs, and UPFs; or a gateway providing IP security functionality. The first network node or the donor node is configured with a QoS mapping configuration, and wherein the QoS mapping configuration is configured to map the second network node’s QoS parameters to the first network node’s QoS parameters. The QoS parameters include at least one of: 5QI, dynamic 5QI, Allocation and Retention Priority, Additional QoS Flow Information, DSCP value, traffic class, type of service, flow label, or a PDB adjustment factor of standardized PDB identified by the 5QI. The second network node can establish a second PDU to the second core network through the first network node. The first core network and the second core network belong to different PLMNs.

[0093] The first network node can send User Location Information (ULI) of the second network node and ULI of the first network node to the second core network. The ULI of the first network node can include at least one of: NR CGI, TAI, Age of Location, PSCell Information, NID, NR NTN TAI Information, or GNSS coordinates. The NR NTN TAI Information can include at least one of: a serving PLMN indicating the first network node’s serving PLMN, one or more TAC including all TAC (s) broadcast in a cell for the second network node’s serving PLMN, or UE Location Derived TAC indicating TAC derived from an actual UE location. When an AMF of the second core network receives a NGAP message containing ULI for a UE accessing via the first network node and determines an access through the first network node to the first core network via satellite access, the AMF is configured to verify a location of the UE.

[0094] The first network node can map signalings or data packets over the second PDU session to QoS flows of the first PDU session. After receiving a QoS flow and corresponding QoS parameters of the second PDU session, the first network node or the donor node can establish or modify a QoS flow and / or corresponding QoS parameters of the first PDU session via sending a PDU session establishment or modification request to the first core network. Establishment or modification QoS flow or QoS parameters of the first PDU session is based on the QoS mapping configuration The first network node can determine a PDB received in the second network node’s PDU session information that represents a delay budget between the second network node and the second core network or determine the second network’s access network PDB by subtracting a static value or configured value for Core Network Packet Delay Budget. The first network node can determine the second network node’s AN PDB by subtracting the static value or the configured value for Core Network Packet Delay Budget and / or subtracting the first network node’s PDB.

[0095] The first network node or the donor node can set a packet filter within a PDU session modification / establishment request / command to a mapped DSCP value, set QoS parameters within the PDU  session modification / establishment request / command to mapped first network node’s QoS parameters of the first PDU session, or set a packet filter within the PDU session modification / establishment request / command to a UE-UPF IP address or an IP address of the first network node. The first network node can set a packet filter within a PDU session modification / establishment request / command to a DSCP value of the child SA, an SPI of the child SA, or an IP address of the gateway.

[0096] The first network node can establish an IP security (IPSec) tunnel and child SA with a gateway, causing the first network node and the gateway to establish a new child SA by sending an IKE_CREATE_CHILD_SA request message, which includes security association. The security information includes an SPI, second network node’s QoS flow information associated with the SPI. At least one of the first network node or the donor node is conjured with a service level agreement indicating a mapping between the second network node’s QoS parameters and the first network node’s QoS parameters in a 5GC / PLMN for the first network node and a 5GC / PLMN for the second network node.

[0097] While various embodiments of the present solution have been described above, it should be understood that they have been presented by way of example only, and not by way of limitation. Likewise, the various diagrams may depict an example architectural or configuration, which are provided to enable persons of ordinary skill in the art to understand example features and functions of the present solution. Such persons would understand, however, that the solution is not restricted to the illustrated example architectures or configurations but can be implemented using a variety of alternative architectures and configurations. Additionally, as would be understood by persons of ordinary skill in the art, one or more features of one embodiment can be combined with one or more features of another embodiment described herein. Thus, the breadth and scope of the present disclosure should not be limited by any of the above-described illustrative embodiments.

[0098] It is also understood that any reference to an element herein using a designation such as "first, " "second, " and so forth does not generally limit the quantity or order of those elements. Rather, these designations can be used herein as a convenient means of distinguishing between two or more elements or instances of an element. Thus, a reference to first and second elements does not mean that only two elements can be employed, or that the first element must precede the second element in some manner.

[0099] Additionally, a person having ordinary skill in the art would understand that information and signals can be represented using any of a variety of different technologies and techniques. For example, data, instructions, commands, information, signals, bits, and symbols, for example, which may be referenced in the above description can be represented by voltages, currents, electromagnetic waves, magnetic fields or particles, optical fields or particles, or any combination thereof.

[0100] A person of ordinary skill in the art would further appreciate that any of the various illustrative logical blocks, modules, processors, means, circuits, methods and functions described in connection with the aspects disclosed herein can be implemented by electronic hardware (e.g., a digital implementation, an analog implementation, or a combination of the two) , firmware, various forms of program or design code incorporating instructions (which can be referred to herein, for convenience, as "software" or a "software module) , or any combination of these techniques. To clearly illustrate this interchangeability of hardware, firmware and software,  various illustrative components, blocks, modules, circuits, and steps have been described above generally in terms of their functionality. Whether such functionality is implemented as hardware, firmware or software, or a combination of these techniques, depends upon the particular application and design constraints imposed on the overall system. Skilled artisans can implement the described functionality in various ways for each particular application, but such implementation decisions do not cause a departure from the scope of the present disclosure.

[0101] Furthermore, a person of ordinary skill in the art would understand that various illustrative logical blocks, modules, devices, components and circuits described herein can be implemented within or performed by an integrated circuit (IC) that can include a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP) , an application specific integrated circuit (ASIC) , a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, or any combination thereof. The logical blocks, modules, and circuits can further include antennas and / or transceivers to communicate with various components within the network or within the device. A general-purpose processor can be a microprocessor, but in the alternative, the processor can be any conventional processor, controller, or state machine. A processor can also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, or any other suitable configuration to perform the functions described herein.

[0102] If implemented in software, the functions can be stored as one or more instructions or code on a computer-readable medium. Thus, the steps of a method or algorithm disclosed herein can be implemented as software stored on a computer-readable medium. Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that can be enabled to transfer a computer program or code from one place to another. A storage media can be any available media that can be accessed by a computer. By way of example, and not limitation, such computer-readable media can include RAM, ROM, EEPROM, CD-ROM or other optical disk storage, magnetic disk storage or other magnetic storage devices, or any other medium that can be used to store desired program code in the form of instructions or data structures and that can be accessed by a computer.

[0103] In this document, the term "module" as used herein, refers to software, firmware, hardware, and any combination of these elements for performing the associated functions described herein. Additionally, for purpose of discussion, the various modules are described as discrete modules; however, as would be apparent to one of ordinary skill in the art, two or more modules may be combined to form a single module that performs the associated functions according to embodiments of the present solution.

[0104] Additionally, memory or other storage, as well as communication components, may be employed in embodiments of the present solution. It will be appreciated that, for clarity purposes, the above description has described embodiments of the present solution with reference to different functional units and processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processing logic elements or domains may be used without detracting from the present solution. For example, functionality illustrated to be performed by separate processing logic elements, or controllers, may be performed by the same processing logic element, or controller. Hence, references to specific functional units are only  references to a suitable means for providing the described functionality, rather than indicative of a strict logical or physical structure or organization.

[0105] Various modifications to the embodiments described in this disclosure will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined herein can be applied to other embodiments without departing from the scope of this disclosure. Thus, the disclosure is not intended to be limited to the embodiments shown herein but is to be accorded the widest scope consistent with the novel features and principles disclosed herein, as recited in the claims below.

Claims

1.A wireless communication method, comprising:establishing, by a first network node, a first Packet Data Network (PDU) session to a first core network through a donor node;wherein a second PDU session is established by a second network node to a second core network through the first network node.2.The wireless communication method of claim 1, wherein the donor node includes at least one of: a gNB; an AMF; an SMF; a UPF; a gNB CU; a gateway providing proxy functionality between the first network node and one or more of other gNBs, AMFs, and UPFs; or a gateway providing IP security functionality.3.The wireless communication method of claim 1, wherein the first network node is configured to (i) terminate an NR access interface to the second network node; and (ii) support a subset of UE functionality to connect to a gNB, a gNB of another first network node or the donor node, and / or the first core network.4.The wireless communication method of claim 1, further comprising:sending, by the first network node to the second core network, User Location Information (ULI) of the second network node,  the ULI of the second network node including at least one of: NR CGI, TAI, Age of Location, PSCell Information, NR NTN TAI Information, ULI of first network node acting as a UE.5.The wireless communication method of claim 4, wherein the ULI of the first network node includes at least one of: NR CGI, TAI, Age of Location, PSCell Information, the Network ID (NID) , non-public network (NPN) ID, closed access group (CAG) ID, mapped cell ID, NR NTN TAI Information, or GNSS coordinates.6.The wireless communication method of claim 5, wherein the NR NTN TAI Information includes at least one of: a serving PLMN indicating a UE’s serving PLMN, one or more TAC including all TAC (s) broadcast in a cell for the UE’s serving PLMN, or UE Location Derived TAC indicating TAC derived from an actual UE location.7.The wireless communication method of claim 5, wherein an AMF of the second core network receives a NGAP message containing ULI for the second network node accessing via the first network node and determines an access through the first network node to the first core network via satellite access, the AMF is configured to verify a location of the second network node.8.The wireless communication method of claim 1, further comprising:mapping, by the first network node or donor node, signalings or data packets over the second PDU session to QoS flows of the first PDU session.9.The wireless communication method of claim 1, wherein the first network node or the donor node is configured with a QoS mapping configuration, and wherein the QoS mapping configuration is configured to map the second network node’s QoS parameters to the first network node’s QoS parameters.10.The wireless communication method of claim 9, wherein the QoS parameters include at least one of: 5QI, dynamic 5QI, Allocation and Retention Priority, Additional QoS Flow Information, DSCP value, traffic class, type of service, flow label, or a PDB adjustment factor of standardized PDB identified by the 5QI.11.The wireless communication method of claim 1, further comprising:after receiving a QoS flow and corresponding QoS parameters of the second PDU session, establishing or modifying, by the first network node or the donor node, a QoS flow and / or corresponding QoS parameters of the first PDU session via sending a PDU session establishment or modification request to the first core network.12.The wireless communication method of claim 11, further comprising:determining, by the first network node, PDB received in the second network node’s PDU session information that represents a delay budget between the second network node and the second core network; ordetermining, by the first network node, the second network’s access network PDB by subtracting a static value or configured value for Core Network Packet Delay Budget.13.The wireless communication method of claim 11, further comprising:determining, by the first network node, the second network node’s AN PDB by subtracting the static value or the configured value for Core Network Packet Delay Budget and / or subtracting the first network node’s PDB.14.The wireless communication method of  claim 11, wherein establishment or modification QoS flow or QoS parameters of the first PDU session is based on the QoS mapping configuration.15.The wireless communication method of claim 14, further comprising:setting, by the first network node or the donor node, a packet filter within a PDU session modification / establishment request / command to a mapped DSCP value;setting, by the first network node or the donor node, QoS parameters within the PDU session modification / establishment request / command to mapped first network node’s QoS parameters; orsetting, by the first network node or the donor node, a packet filter within the PDU session modification / establishment request / command to the second network node-UPF IP address or an IP address of the first network node.16.The wireless communication method of claim 1, further comprising:establishing, by the first network node, an IP security (IPSec) tunnel and child SA with a gateway, causing the first network node and the gateway to establish a new child SA by sending an IKE_CREATE_CHILD_SA request message, the IKE_CREATE_CHILD_SA request message including a security association.17.The wireless communication method of claim 16, wherein the security association includes an SPI, second network node’s QoS flow information associated with an SPI, or a DSCP value.18.The wireless communication method of claim 16, further comprising:setting, by the first network node or the donor node, a packet filter within a PDU session modification / establishment request / command to a DSCP value of the child SA, an SPI of the child SA, or an IP address of the gateway.19.The wireless communication method of claim 1, wherein the first core network and the second core network belong to different PLMNs.20.The wireless communication method of claim 19, wherein at least one of the first network node or the donor node is conjured with a service level agreement indicating a mapping between the second network node’s QoS parameters and the first network node’s QoS parameters in a 5GC / PLMN for the first network node and a 5GC / PLMN for the second network node.21.A wireless communication method, comprising:receiving, by a first wireless communication device, a data packet from a second wireless communication device;sending, by the first wireless communication device, the data packet received from a second wireless communication device to a third wireless communication device; andreporting, by the first wireless communication device, a traffic pattern to a network in response to sending the data packet to the third wireless communication device.22.The wireless communication method of claim 21, wherein the traffic pattern includes at least one of: a traffic characteristic, a QoS flow ID, an additional ID.23.The wireless communication method of claim 22, wherein the additional ID includes at least one of: (PC5) RLC channel ID, ingress RLC channel ID, egress RLC channel ID, remote UE sidelink radio bearer (SLRB) ID / index, logical channel ID of PC5 RLC channel, per SLRB QoS index, end-to-end (E2E) SLRB ID, remote UE RB ID / index, source remote UE ID / index, destination remote UE ID / index, source remote UE ID / index, local source / destination UE ID, local UE ID, or E2E QoS flow ID.24.The wireless communication method of claim 22, wherein the additional ID includes a fake QoS flow ID, wherein the fake QoS flow ID does not identify an established QoS flow.25.The wireless communication method of claim 24, wherein the fake QoS flow ID represents the additional ID.26.The wireless communication method of claim 25, wherein, an n-th fake QoS flow ID within a traffic pattern list represents an n-th additional ID within the corresponding additional ID list.27.A wireless communication method, comprising:establishing, by a second network node, a first Packet Data Network (PDU) session to a second core network through a first core network, wherein a second PDU session is established by the first core network through a donor node.28.A wireless communications apparatus comprising a processor and a memory, wherein the processor is configured to read code from the memory and implement a method recited in any of claims 1 to 26.29.A computer program product comprising a computer-readable program medium code stored thereupon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in any of claims 1 to 26.

Citation Information

Patent Citations

  • Mobility management method and device, equipment, communication system and storage medium

    CN116113072A

  • Identifier-based inter-network routing

    CN117480797A

  • Resource Allocation in Non-Public Network

    US20240022952A1

  • Location information reporting in disaggregated radio access network (RAN)

    WO2023044205A1