Method and apparatus for wireless access backhaul node migration

The method and apparatus for wireless access backhaul node migration in WAB networks address mobility challenges by facilitating seamless NG connection setup and dual connectivity, enhancing transmission reliability and managing node mobility in high-frequency environments.

WO2025167249A1PCT designated stage Publication Date: 2025-08-14LENOVO (BEIJING) LTD
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/132299
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-11-15
Publication Date
2025-08-14

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless access backhaul (WAB) networks face challenges in efficiently managing the migration of wireless access backhaul nodes due to limited coverage and mobility, particularly in high-frequency bands, leading to issues such as radio link failures and load fluctuations, which affect transmission reliability and require improved connectivity solutions.

Method used

Implementing a method and apparatus for wireless access backhaul node migration that includes a first core network entity triggering a wireless network node to set up next-generation (NG) connections with secondary core network entities, facilitating NG connection setup and reporting outcomes, while supporting dual connectivity and multi-hop networking to enhance transmission reliability and manage node mobility.

Benefits of technology

Enhances transmission reliability by enabling seamless migration of WAB nodes, reducing radio link failures, and optimizing connectivity through coordinated migration procedures, ensuring efficient handover of served UEs and managing traffic loads during node mobility.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024132299_14082025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024132299_14082025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Embodiments of the present disclosure relate to a method and apparatus for wireless access backhaul node migration. According to some embodiments of the disclosure, a wireless network node may: receive, from a first core network entity or an OAM entity, a first message to trigger the wireless network node to set up NG connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with the first core network entity; perform NG connection setup with the at least one second core network entity; and transmit, to the first core network entity, a second message reporting an outcome of the NG connection setup with the at least one second core network entity.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

METHOD AND APPARATUS FOR WIRELESS ACCESS BACKHAUL NODE MIGRATIONTECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the present disclosure generally relate to wireless communication technology, and more particularly to wireless access backhaul (WAB) node migration.BACKGROUND

[0002] A wireless communication system may include one or multiple network communication devices, such as base stations (BSs) , which may support wireless communication for one or multiple user communication devices, which may be otherwise known as user equipment (UE) , or other suitable terminology. The wireless communication system may support wireless communication with one or multiple user communication devices by utilizing resources of the wireless communication system (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers, or the like) . Additionally, the wireless communication system may support wireless communication across various radio access technologies including third generation (3G) radio access technology, fourth generation (4G) radio access technology, fifth generation (5G) (which is also known as new radio (NR) or next generation (NG) ) radio access technology, among other suitable radio access technologies beyond 5G (e.g., sixth generation (6G) ) .SUMMARY

[0003] An article "a" before an element is unrestricted and understood to refer to "at least one" of those elements or "one or more" of those elements. The terms "a, " "at least one, " "one or more, " and "at least one of one or more" may be interchangeable. As used herein, including in the claims, "or" as used in a list of items (e.g., a list of items prefaced by a phrase such as "at least one of" or " one or more of" or " one or both of" ) indicates an inclusive list such that, for example, a list of at least one of A, B, or C means A or B or C or AB or AC or BC or ABC (i.e., A and B and C) . Also, as used herein, the phrase "based on" shall not be construed as a reference to a closed set of conditions. For example, an example step that is described as " based on condition A" may be based on both a condition A and a condition B without departing from the scope of the present disclosure. In other words, as used herein, the phrase "based on" shall be construed in the same manner as the phrase "based at least in part on. " Further, as used herein, including in the claims, a "set" may include one or more elements.

[0004] Some embodiments of the present disclosure provide a first core network entity. The first core network entity may include: at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first core network entity to: transmit, to a wireless network node, a first message to trigger the wireless network node to set up next generation (NG) connection (s) with at least one second core network entity, wherein the first core network entity has an NG connection with the wireless network node; and receive, from the wireless network node, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.

[0005] Some embodiments of the present disclosure provide a wireless network node. The wireless network node may include at least one memory; and at least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the wireless network node to: receive, from a first core network entity or an OAM entity, a first message to trigger the wireless network node to set up NG connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with the first core network entity; perform NG connection setup with the at least one second core network entity; and transmit, to the first core network entity, a second message reporting an outcome of the NG connection setup with the at least one second core network entity.

[0006] Some embodiments of the present disclosure provide a method for wireless communication, including: transmitting, to a wireless network node, a first message to trigger the wireless network node to set up NG connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with a first core network entity; and receiving, from the wireless network node, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.

[0007] Some embodiments of the present disclosure provide a method for wireless communication, including: receiving, from a first core network entity or an OAM entity, a first message to trigger a wireless network node to set up NG connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with the first core network entity; performing NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity; and transmitting, to the first core network entity, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.

[0008] Some embodiments of the present disclosure provide an apparatus. According to some embodiments of the present disclosure, the apparatus may include: at least one non-transitory computer-readable medium having stored thereon computer-executable instructions; at least one receiving circuitry; at least one transmitting circuitry; and at least one processor coupled to the at least one non-transitory computer-readable medium, the at least one receiving circuitry and the at least one transmitting circuitry, wherein the at least one non-transitory computer-readable medium and the computer executable instructions may be configured to, with the at least one processor, cause the apparatus to perform a method according to some embodiments of the present disclosure.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0009] In order to describe the manner in which the advantages and features of the disclosure can be obtained, a description of the disclosure is rendered by reference to specific embodiments thereof, which are illustrated in the appended drawings. These drawings depict only exemplary embodiments of the disclosure and are not therefore to be considered limiting of its scope.

[0010] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of a wireless communication system in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0011] FIG. 2 illustrates an example of a WAB architecture in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0012] FIG. 3 illustrates an exemplary WAB-BS migration procedure in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0013] FIGS. 4-6 illustrate exemplary procedures related to WAB-BS migration in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0014] FIGS. 7 and 8 illustrate flowcharts of methods for wireless communication in accordance with some embodiments of the present disclosure;

[0015] FIG. 9 illustrates an example of network equipment (NE) in accordance with some embodiments of the present disclosure; and

[0016] FIG. 10 illustrates an example of a processor in accordance with some embodiments of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0017] The detailed description of the appended drawings is intended as a description of the preferred embodiments of the present disclosure and is not intended to represent the only form in which the present disclosure may be practiced. It should be understood that the same or equivalent functions may be accomplished by different embodiments that are intended to be encompassed within the spirit and scope of the present disclosure.

[0018] Reference will now be made in detail to some embodiments of the present disclosure, examples of which are illustrated in the accompanying drawings. To facilitate understanding, embodiments are provided under a specific network architecture (s) and new service scenarios, such as the 3rd generation partnership project (3GPP) 5G NR or 6G, 3GPP LTE, and so on. It is contemplated that along with the developments of network architectures and new service scenarios, all embodiments in the present disclosure are also applicable to similar technical problems; and moreover, the terminologies recited in the present disclosure may change, which should not affect the principles of the present disclosure.

[0019] In a WAB network, a wireless network node such as a relay node (RN) or a WAB node, a wireless BH node, or a wireless backhaul (BH) device can provide wireless access services for UEs or another wireless network node. For example, a UE or an MT part of another wireless network node can connect to a BS (i.e., a BH RAN node) relayed by one or more WAB nodes. The BH RAN node may also be called a donor node or a donor base station (e.g., DgNB, Donor gNodeB) or a WAB donor. The BH RAN node may be a BH gNB or a BH ng-eNB. In addition, the wireless link between a BH RAN node and a WAB node, or the wireless link between different WAB nodes can be referred to as a "backhaul link. " It should be noted that although, for convenience, some embodiments of the present disclosure use WAB node and BH RAN node to describe the WAB network, the scope of the embodiments is not limited in this respect. For example, the entities in a WAB network may have different terminologies but the embodiments may still apply.

[0020] A WAB node may include (or support) an MT part (i.e., WAB-MT) and a BS part (i.e., WAB-BS) . In some examples, the WAB-MT may be a mobile terminal. When a WAB node connects to its parent node (which may be another WAB node or a BH RAN node) , it can be regarded as a UE, i.e., the role of an MT. In some examples, the WAB-MT can be called WAB-UE. That is, the MT part may be referred to as a UE part or UE component. When a WAB node provides service to its child node (which may be another WAB node or a UE) , it can be regarded as a network device, i.e., the role of a BS (e.g., a gNB) . In some examples, the WAB-BS can be called WAB-gNB.

[0021] In some embodiments, a WAB node may be referred to as a “mobile WAB node (MWAB) "or a " mobile base station relay, " which is a mobile base station acting as a relay between a UE and the network (e.g., a mobile WAB node with wireless access backhauling) . For example, the WAB node may provide a NR access link to UEs and connected wirelessly (e.g., using NR) through a donor NG-RAN to the 5G Core. In some examples, such mobile base station relay may be mounted on a vehicle and may serve UEs that can be located inside (onboard) or outside (surrounding) the vehicle, or UEs that enter or leave the vehicle.

[0022] A BH RAN node or the WAB-BS can be an access network element with a complete base station function, or an access network element with a separate form of a centralized unit (CU) and a DU. The BH RAN node or the WAB-BS may be connected to the core network (for example, connected to the 5G core (5GC) network) , and provide the wireless backhaul function for the WAB nodes. For example, the CU of a BH RAN node may be separated into a control plane (CP) and a user plane (UP) . For example, a CU may include one CU-CP and one or more CU-UPs.

[0023] Considering the limited coverage of a high frequency band, and in order to ensure coverage performance of the network, multi-hop networking may be adopted in a WAB network. Taking into account the requirements of service transmission reliability, WAB nodes can support dual connectivity (DC) or multi-connectivity to improve transmission reliability, so as to deal with abnormal situations that may occur on the backhaul link, such as radio link failure (RLF) or blockage, load fluctuations, etc.

[0024] In the case where a WAB network supports multi-hop and dual-connection networking, there may be multiple transmission paths between the UE and the BH RAN node. A transmission path may include multiple nodes, such as a UE, one or more WAB nodes, and a BH RAN node (if the BH RAN node is in the form of a separate CU and DU, it may also contain a DU and a CU of the BH RAN node) . Each WAB node may treat the neighboring node that provides backhaul services for it as a parent node (or parent WAB node) , and each WAB node can be regarded as a child node (or child WAB node) of its parent node.

[0025] With the mobility of a WAB node, the WAB node may need to support certain migration cases. Technologies for facilitating the migration of the BS part of a WAB node are desired. For example, embodiments of the present disclosure provide various solutions for performing the migration of the BS part of a WAB node. For the migration of the BS part of a WAB node, it can be understood as the BS part of the WAB node switches its NG connection from a CN (e.g., 5GC) to another CN (e.g., 5GC) .

[0026] FIG. 1 illustrates a schematic diagram of wireless communication system 100 in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0027] As shown in FIG. 1, wireless communication system 100 may include some base stations (e.g., BH RAN node 110A and BH RAN node 110B) , some WAB nodes (e.g., WAB node 120A, WAB node 120B, and WAB node 120C) , and some UEs (e.g., UE 130A, UE 130B and UE 130C) . Although a specific number of UEs, WAB nodes, and BH RAN nodes is depicted in FIG. 1, it is contemplated that any number of UEs, WAB nodes, and BH RAN nodes may be included in wireless communication system 100. Each of BH RAN node 110A, BH RAN node 110B, WAB node 120A, WAB node 120B, and WAB node 120C may be directly connected to one or more WAB nodes in accordance with some other embodiments of the present disclosure. Each of BH RAN node 110A, BH RAN node 110B, WAB node 120A, WAB node 120B, and WAB node 120C may be directly connected to one or more UEs in accordance with some other embodiments of the present disclosure.

[0028] Wireless communication system 100 may be compatible with any type of network that is capable of transmitting and receiving wireless communication signals. Wireless communication system 100 may support various radio access technologies. In some implementations, wireless communication system 100 may be a 4G network, such as an LTE network or an LTE-Advanced (LTE-A) network. In some other implementations, wireless communication system 100 may be a NR network, such as a 5G network, a 5G-Advanced (5G-A) network, or a 5G ultra-wideband (5G-UWB) network. In other implementations, wireless communication system 100 may be a combination of a 4G network and a 5G network, or other suitable radio access technology including Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi) , IEEE 802.16 (WiMAX) , and IEEE 802.20. Wireless communication system 100 may support radio access technologies beyond 5G, for example, 6G. Additionally, wireless communication system 100 may support technologies, such as time division multiple access (TDMA) , frequency division multiple access (FDMA) , or code division multiple access (CDMA) , etc.

[0029] In the context of the present disclosure, a WAB node (e.g., WAB node 120A, WAB node 120B, or WAB node 120C in FIG. 1) or a BH RAN node (e.g., BH RAN node 110A and BH RAN node 110B in FIG. 1) may also be referred to an NE. An NE may be dispersed throughout a geographic region to form wireless communication system 100. An NE may provide a geographic coverage area for which the NE may support services for one or more UEs within the geographic coverage area. For example, an NE and a UE may support wireless communication of signals related to services (e.g., voice, video, packet data, messaging, broadcast, etc. ) according to one or multiple radio access technologies. In some implementations, an NE may be moveable, for example, a satellite associated with a non-terrestrial network (NTN) or a relay mounted on a moving vehicle. In some implementations, different geographic coverage areas associated with the same or different radio access technologies may overlap, but the different geographic coverage areas may be associated with a different NE.

[0030] UE 130A, UE 130B and UE 130C may be dispersed throughout a geographic region of wireless communication system 100. UE 130A, UE 130B and UE 130C may be any type of device configured to operate and / or communicate in a wireless environment. For example, UE 130A, UE 130B or UE 130C may include or may be referred to as a remote unit, a mobile device, a wireless device, a remote device, a subscriber device, a transmitter device, a receiver device, or some other suitable terminology. In some implementations, UE 130A, UE 130B or UE 130C may be referred to as a unit, a station, a terminal, or a client, among other examples. Additionally, or alternatively, UE 130A, UE 130B or UE 130C may be referred to as an Internet-of-Things (IoT) device, an Internet-of-Everything (IoE) device, or machine-type communication (MTC) device, among other examples.

[0031] UE 130A, UE 130B and UE 130C may be able to support wireless communication directly with each other or other UEs over a communication link. For example, UE 130A may support wireless communication directly with UE 130B over a device-to-device (D2D) communication link. In some implementations, such as vehicle-to-vehicle (V2V) deployments, vehicle-to-everything (V2X) deployments, or cellular-V2X deployments, the communication link between two UEs may be referred to as a sidelink. For example, UE 130A may support wireless communication directly with UE 130B over a PC5 interface. Similarly, an MT part of a WAB node and an MT part of another WAB node may communication directly with each other over a sidelink.

[0032] A BH RAN node may support communication with a core network (CN) , or with another RAN node, or both. For example, BH RAN node 110A may interface with BH RAN node 110B or the CN (not shown in FIG. 1) through one or more backhaul links (e.g., S1, X2, NG, Xn, or other network interface) . In some implementations, BH RAN nodes may communicate with each other directly. In some other implementations, BH RAN nodes may communicate with each other indirectly (e.g., via the CN) .

[0033] The CN may support user authentication, access authorization, tracking, connectivity, and other access, routing, or mobility functions. The CN may be an evolved packet core (EPC) , or a 5G core (5GC) , which may include a control plane entity that manages access and mobility (e.g., a mobility management entity (MME) , an access and mobility management functions (AMF) ) and a user plane entity that routes packets or interconnects to external networks (e.g., a serving gateway (S-GW) , a Packet Data Network (PDN) gateway (P-GW) , or a user plane function (UPF) ) . In some implementations, the control plane entity may manage non-access stratum (NAS) functions, such as mobility, authentication, and bearer management (e.g., data bearers, signal bearers, etc. ) for UEs served by a WAB node or a BH RAN node associated with the CN.

[0034] The CN may communicate with a packet data network over one or more backhaul links (e.g., via an N6 or another network interface) . The packet data network may include an application server. In some implementations, one or more UEs may communicate with the application server. A UE may establish a session (e.g., a protocol data unit (PDU) session, or the like) with the CN via, for example, a BH RAN node. The CN may route traffic (e.g., control information, data, and the like) between the UE and the application server using the established session (e.g., the established PDU session) . The PDU session may be an example of a logical connection between the UE and the CN (e.g., one or more network functions of the CN) .

[0035] In wireless communication system 100, NEs (e.g., WAB nodes and RAN nodes such as BH RAN nodes) and UEs may use resources of wireless communication system 100 (e.g., time resources (e.g., symbols, slots, subframes, frames, or the like) or frequency resources (e.g., subcarriers, carriers) ) to perform various operations (e.g., wireless communication) .

[0036] In wireless communication system 100, an electromagnetic (EM) spectrum may be split, based on frequency or wavelength, into various classes, frequency bands, frequency channels, etc. By way of example, wireless communication system 100 may support one or multiple operating frequency bands, such as frequency range designations FR1 (410 MHz –7.125 GHz) , FR2 (24.25 GHz –52.6 GHz) , FR3 (7.125 GHz –24.25 GHz) , FR4 (52.6 GHz –114.25 GHz) , FR4a or FR4-1 (52.6 GHz –71 GHz) , and FR5 (114.25 GHz –300 GHz) . In some implementations, NEs and UEs may perform wireless communication over one or more of the operating frequency bands. In some implementations, FR1 may be used by NEs and UEs, among other equipment or devices for cellular communication traffic (e.g., control information, data) . In some implementations, FR2 may be used by NEs and UEs, among other equipment or devices for short-range, high data rate capabilities.

[0037] A UE may include computing devices, such as desktop computers, laptop computers, personal digital assistants (PDAs) , tablet computers, smart televisions (e.g., televisions connected to the Internet) , set-top boxes, game consoles, security systems (including security cameras) , vehicle on-board computers, network devices (e.g., routers, switches, and modems) , vehicles or the like. According to some embodiments of the present disclosure, a UE may include a portable wireless communication device, a smart phone, a cellular telephone, a flip phone, a device having a subscriber identity module, a personal computer, a selective call receiver, or any other device that is capable of sending and receiving communication signals on a wireless network. In some embodiments of the present disclosure, a UE includes wearable devices, such as smart watches, fitness bands, optical head-mounted displays, or the like. Moreover, a UE may be referred to as a subscriber unit, a mobile, a mobile station, a user, a terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a fixed terminal, a subscriber station, a user terminal, or a device, or described using other terminology used in the art. A UE may communicate with an NE (e.g., a BH RAN node or a WAB node) via uplink (UL) communication signals. An NE may communicate with a UE via downlink (DL) communication signals.

[0038] In some embodiments of the present disclosure, an NE (e.g., a wireless network node, a BS, a RAN node, a BH RAN node or a WAB node) and a UE may communicate over licensed spectrums, whereas in some other embodiments, an NE and a UE may communicate over unlicensed spectrums. The present disclosure is not intended to be limited to the implementation of any particular wireless communication system architecture or protocol.

[0039] Persons skilled in the art should understand that as technology develops and advances, the terminologies described in the present disclosure may change, but should not affect or limit the principles and spirit of the present disclosure.

[0040] Referring to FIG. 1, WAB node 120A can be directly connected to BH RAN nodes 110A and 110B, and WAB node 120B can be directly connected to BH RAN node 110A. BH RAN nodes 110A and 110B are parent nodes of WAB node 120A, and BH RAN node 110A is a parent node of WAB node 120B. In other words, WAB nodes 120A and 120B are child WAB nodes of BH RAN node 110A, and WAB node 120A is also a child WAB node of BH RAN node 110B. WAB node 120C can reach BH RAN node 110A by hopping through WAB node 120B. WAB node 120B is a parent WAB node of WAB node 120C. In other words, WAB node 120C is a child WAB node of WAB node 120B.

[0041] In some other embodiments of the present disclosure, a WAB node may be connected to WAB node 120C so it can reach BH RAN node 110A by hopping through WAB node 120C and WAB node 120B. This WAB node and WAB node 120C may be referred to as the descendant WAB nodes of WAB node 120B.

[0042] UE 130C can be directly connected to BH RAN node 110A. UEs 130A and 130B can be connected to WAB nodes 120A and 120C, respectively. WAB nodes 120A and 120C may therefore be referred to as access WAB nodes. UL packets (e.g., data or signaling) from UE 130A or UE 130B can be transmitted to a BH RAN node (e.g., BH RAN node 110A or 110B) via one or more WAB nodes, and then transmitted by the BH RAN node to a mobile gateway device (such as the UPF in the 5GC) . DL packets (e.g., data or signaling) can be transmitted from the BH RAN node (e.g., BH RAN node 110A or 110B) after being received by the gateway device, and then transmitted to UE 130A or 130B through one or more WAB nodes.

[0043] For example, referring to FIG. 1, UE 130A may transmit UL data to BH RAN node 110A or 110B or receive DL data therefrom via WAB node 120A. UE 130B may transmit UL data to BH RAN node 110A or receive DL data therefrom via WAB node 120C and WAB node 120B.

[0044] In a WAB deployment such as the wireless communication system 100, the radio link between a BH RAN node (e.g., BH RAN node 110A or 110B in FIG. 1) and a WAB node or between two WAB nodes may be referred to as a backhaul link (BL) . The radio link between a BH RAN node (e.g., BH RAN node 110A or 110B in FIG. 1) and a UE or between a WAB node and a UE may be referred to as an access link (AL) . For example, in FIG. 1, radio links 140A to 140D are BLs and radio links 150A, 150B and 150C are ALs.

[0045] It should be noted that the WAB network shown in FIG. 1 is for illustrative purposes only. There are various WAB networks that support single-hop, single-connection, multi-hop, multi-connection, or any combination thereof. It should be noted that, although embodiments of the present disclosure may be discussed under a specific network architecture (e.g., WAB architecture) and based on certain specific components (e.g., a BH RAN node or a WAB node) , embodiments of the present disclosure are also applicable to other similar network architectures and new service scenarios.

[0046] FIG. 2 illustrates an example of a WAB architecture in accordance with some embodiments of the present disclosure. In FIG. 2, the traffic of the BS part of a WAB node is transported via BH PDU session (s) .

[0047] Referring to FIG. 2, a WAB node includes a BS part (i.e., WAB-BS in FIG. 2) and an MT part (e.g., WAB-MT in FIG. 2) . The WAB node serves a UE and is served by a BH RAN node. The WAB-MT connects to a BH CN (e.g., 5GC or next-generation core (NGC) ) via the BH RAN node. In some embodiments, the BH RAN node may not be aware that the WAB-MT is a part of a WAB node and may consider the WAB-MT as a normal UE. A BH PDU session (s) is established between the WAB-MT and the BH CN (e.g., a UPF) . The WAB-BS sets up an NG interface to another CN (e.g., UE CN in FIG. 2, which can be 5GC or NGC) over the BH PDU session of the WAB-MT. The UE establishes a PDU session with the UE CN (e.g., a UPF) . The traffic of the WAB-BS is transported via BH PDU session (s) . For example, the NG traffic of the WAB-BS is transported over the BH PDU session (s) . The WAB node (e.g., the WAB-BS) may establish an Xn connection with a neighbor RAN node, which can be any type of RAN node including, for example, the BH RAN node, another BH RAN node or an NG RAN node. The Xn traffic of the WAB-BS is transported over the BH PDU session (s) . The network operations and maintenance (OAM) traffic of the WAB-BS can also be transferred over the BH PDU session (s) .

[0048] Although FIG. 2 shows that the UE and the WAB-MT are connected to different CNs (e.g., different UPFs or different AMFs) , it should be appreciated by persons skilled in the art that WAB network 200 can support the same CN entity (e.g., UPF or AMF) for both the UE and the WAB-MT.

[0049] In some embodiments of the present disclosure, with the mobility of a WAB node, the WAB node may support the following migration cases: (1) the CN (e.g., AMF, UPF or both) of the UE may remain unchanged as the BS part of the WAB node moves; (2) the CN (e.g., AMF, UPF or both) of the UE may change as the BS part of the WAB node moves; (3) the BH CN of the MT part of the WAB node may remain unchanged as the MT part of the WAB node moves inside a public land mobile network (PLMN) ; and (4) the BH CN of the MT part of the WAB node may change as the MT part of the WAB node moves inside a PLMN.

[0050] In case (2) , the UE's CN may need to be changed due to the movement of a WAB node. For example, in some embodiments, the UE's CN may be changed based on certain criteria, such as the current location of the WAB node, or other criteria that can be conceived of by persons skilled in the art. FIG. 3 shows exemplary migration procedure 300 in accordance with some embodiments of the present disclosure.

[0051] Referring to FIG. 3, MT 331 of WAB node 320 may connect to BH CN 361 (e.g., a UPF of a 5GC) via BH RAN node 310. A BH PDU session is established between MT 331 and BH CN 361 (e.g., a UPF) . WAB node 320 may perform a BS part migration from UE CN 360A (i.e., source UE CN) to UE CN 360B (i.e., target UE CN). For example, before the migration, only BS 311a of WAB node 320 has an NG connection to a UE CN (e.g., UE CN 360A) . In some embodiments, during the migration, WAB node 320 may have two BS parts, i.e., BS 311a and BS 311b, where BS 311a of WAB node 320 has an NG connection to UE CN 360A and BS 311b has an NG connection to UE CN 360B. The two NG connections are transported via the BH PDU session (s) of MT 331. UE 330 served by BS 311a may be handed over from BS 311a to BS 311b.

[0052] Although FIG. 3 shows that the source UE CN (i.e., UE CN 360A) and the target UE CN (i.e., UE CN 360B) are entities separate from the BH CN (i.e., BH CN 361) , it should be appreciated by persons skilled in the art that the source UE CN may be the same as the BH CN or the target UE CN may be the same as the BH CN. In addition, persons skilled in the art can appreciate that the WAB node may only have a single BS part during the migration. For example, BS 311a and BS 311b are the same BS part of WAB node 320, and the UE 330 served by the BS part of the WAB node 320 may be handed over from a source cell of the BS part to a target cell of the BS part.

[0053] Embodiments of the present disclosure provide solutions for facilitating the migration of the BS part of a WAB node. For example, solutions are provided for coordinating between different entities to trigger the migration to avoid unnecessary collisions. For example, solutions are provided for facilitating the recognition between the source UE CN and the target UE CN. For example, solutions are provided to facilitate the NG connection setup and BS part configuration update during migration. For example, since the migration of the BS part of a WAB node may affect the UEs served by the WAB node, solutions are provided to facilitate the handover of the served UEs are provided. For example, the NG connection handling and the configuration update of the BS part of the WAB node may affect the served UE. For example, the target UE CN needs to consider the traffic overload during the UE handover. However, in some cases, the on-board UEs of the WAB node may need to be handover together. Enhancements are provided in the NG setup procedure to perform admission control for the migration. More details on the embodiments of the present disclosure will be illustrated in the following text in combination with the appended drawings. In the context of the present disclosure, the terms "handover, " "migration, " or "path switch" can be used interchangeably.

[0054] As stated above, the UE's CN (e.g., AMF or UPF) may change due to the movement of a WAB node. In such a scenario, various entities can determine the target UE CN. For example, in some embodiments, the OAM can transmit the information of the target CN to the WAB node to trigger the migration of the BS part of the WAB node. In some other embodiments, the source UE CN can trigger the migration.

[0055] FIG. 4 illustrates exemplary WAB-BS migration procedure 400 triggered by a source UE CN in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 4.

[0056] In exemplary procedure 400, the source UE CN may determine whether to trigger the migration of the BS part of a WAB node. For example, the source UE CN may determine whether the BS part of the WAB node should set up an NG connection to a new CN (e.g., a new AMF) . The determination may be based on various criteria, including, for example, the current location of the WAB node, or other information (e.g., trajectory information, tracking area code (TAC) , or cell ID) associated with the WAB node, or any combination thereof.

[0057] Referring to FIG. 4, WAB node 420 may include a BS part (i.e., WAB-BS 420a) and an MT part (i.e., WAB-MT 420b) . WAB node 420 may connect to a RAN node (i.e., BH RAN node) , which is not shown in FIG. 4. For example, WAB-MT 420b may connect to the RAN node in the same way as a UE by performing, for example, an RRC connection setup procedure with the RAN node. UE 430 may connect to WAB node 420. For example, UE 430 may be served by WAB-BS 420a. Before WAB-BS migration, WAB node 420 (e.g., WAB-BS 420a) has an NG connection with CN node 460A (e.g., NG-C connection with an AMF of CN node 460A) .

[0058] In some embodiments, WAB node 420 may report information to assist in determining WAB-BS migration to CN node 460A. CN node 460A can use such information to determine a potential target CN node for WAB-BS migration. For example, at 411 (denoted by a dotted arrow as an option) , WAB node 420 (e.g., WAB-BS 420a) may transmit one or more of the following information to CN node 460A: location information of WAB-MT 420b; location information of a UE (s) served by WAB node 420; information associated with a cell serving WAB-MT 420b; information associated with the BH RAN node connected to WAB-MT 420b; and information associated with a BH CN entity connected to WAB-MT 420b. In some embodiments, the above information may be transmitted via a UL NG application protocol (NGAP) message. In some other embodiments, CN node 460A can obtain the above information from the BH CN (which is not shown in FIG. 4) .

[0059] At 413, CN node 460A may transmit a message to trigger WAB node 420 to set up an NG connection (s) with at least one target CN node including CN node 460B. That is, CN node 460A may transmit a migration indication to WAB node 420. In some embodiments, this triggering message may include one or more of: an ID of each of the at least one target CN node, and an IP address of each of the at least one target CN node. In some examples, the target CN node may be an AMF and the ID of the target CN node may be the globally unique AMF identifier (GUAMI) .

[0060] In response to receiving the migration indication, WAB node 420 may perform NG connection setup with the at least one target CN node. For example, at 415, WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) may transmit an NG setup request message to CN node 460B (e.g., an AMF) .

[0061] In some embodiments, the NG setup request message may include one or more of: an ID of the CN node 460A (i.e., the source UE CN) , and the traffic profile for UEs served by WAB node 420. The ID of the CN node 460A may be the AMF ID such as the GUAMI and can be used by the target CN node (e.g., CN node 460B) to identify the source CN node and trigger UE context transfer. The traffic profile for served UEs may include one or more of: the number of the connected UEs, the number of the connected on-board UEs, the number of the connected surrounding UEs, the volume of the DL traffic for all connected UEs, the volume of the UL traffic for all connected UEs, the volume of the DL traffic for all connected on-board UEs, the volume of the DL traffic for all connected surrounding UEs, the volume of the UL traffic for all connected on-board UEs, the volume of the UL traffic for all connected surrounding UEs, the guaranteed flow bit rate (GFBR) or maximum flow bit rate (MFBR) of the DL traffic, and the GFBR or MFBR of the UL traffic. The UE traffic profile can be used by the target CN node (e.g., CN node 460B) to perform admission control.

[0062] At 417, in response to the NG setup request message, CN node 460B may transmit a response to WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) . For example, based on the UE traffic profile in the NG setup request message, CN node 460B may determine whether to accept or reject the NG setup request (or the WAB-BS migration) .

[0063] In some embodiments, CN node 460B may determine to accept the NG setup request and then transmit an NG setup response message to WAB node 420 at 417. The NG setup response message may indicate that CN node 460B accepts the NG connection setup between WAB node 420 and CN node 460B. The NG setup response message may further indicate one or more of: the number of allowed UEs, the volume of allowed UL data, and the volume of allowed DL data. The "allowed" UEs or data refer to the UEs or data that can be accepted or taken over by the CN node and can also be referred as "accepted" UEs or data.

[0064] In some embodiments, CN node 460B may determine to reject the NG setup request and then transmit an NG setup failure message to WAB node 420 at 417. The NG setup failure message may indicate that CN node 460B rejects the NG connection setup between WAB node 420 and CN node 460B. The NG setup failure message may further indicate one or more of: the reason for rejecting the NG connection setup and a waiting time before a next NG connection setup is performed with CN node 460B.

[0065] In some embodiments, if the NG connection setup with CN node 460B fails, WAB node 420 may perform another NG connection setup procedure with another target CN node of the at least one target CN node. The above descriptions of the NG connection setup procedure between WAB node 420 and CN node 460B can be applied to the another NG connection setup procedure. In some embodiments, WAB node 420 may perform one or more NG connection setup procedures with one or more target CN nodes of the at least one target CN node.

[0066] At 419, WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) may transmit a message reporting the outcome of the NG connection setup with the at least one target CN node to CN node 460A. This message can be referred to as an NG setup outcome notification and can facilitate the recognition of the target CN node by the source CN node. In some embodiments, the outcome may indicate whether the NG connection setup between WAB node 420 and each of the at least one target CN node has succeeded or failed. For example, the outcome may indicate whether the NG connection setup between WAB node 420 and CN node 460B has succeeded or failed.

[0067] In some embodiments, the message may indicate one or more of: an ID of one of the at least one target CN node, an outcome of the NG connection setup between WAB node 420 and the one of the at least one target CN node, the number of allowed UE, the volume of allowed UL data, the volume of allowed DL data, the reason for NG connection setup failure, and the waiting time before a next NG connection setup is performed with the one of the at least one target CN node. In some embodiments, the message may be based on the response (e.g., the NG setup response message or the NG setup failure message) received from WAB node 420 at 417. In some embodiments, if the at least one target CN node only includes a single node, the message may not indicate the ID of the single node.

[0068] For example, the message may indicate one or more of: the ID of CN node 460B (e.g., AMF ID) , the outcome of the NG connection setup between WAB node 420 and CN node 460B (i.e., succeeded or failed) , one or more of the number of allowed UE, the volume of allowed UL data and the volume of allowed DL data (if the NG connection setup between WAB node 420 and CN node 460B has succeeded) , and one or more of the reason for NG connection setup failure and the waiting time before a next NG connection setup is performed with CN node 460B (if the NG connection setup between WAB node 420 and CN node 460B has failed) .

[0069] At 421, UE context transfer may be performed between CN node 460A and CN node 460B. That is, in the case that the NG connection setup between WAB node 420 and CN node 460B has succeeded, either CN node 460A or CN node 460B can trigger the UE context transfer therebetween. For example, CN node 460A may initiate the UE context transfer in response to receiving the NG setup outcome notification from WAB node 420. For example, CN node 460B may initiate the UE context transfer in response to a successful NG connection setup between WAB node 420 and CN node 460B.

[0070] At 423, CN node 460A may perform UE handover or UE mobility registration update (MRU) with CN node 460B. In some examples, the UE handover or UE MRU may be performed based on the NG setup outcome notification, for example, based on one or more of the number of allowed UE, the volume of allowed UL data and the volume of allowed DL data as indicated in the NG setup outcome notification.

[0071] In some embodiments, WAB node 420 may include two logical WAB-BSs during WAB-BS migration, denoted as source WAB-BS and target WAB-BS. For example, referring to FIG. 3, WAB node 320 may have two BS parts BS 311a and BS 311b. For example, WAB-BS 420a may include the source WAB-BS and target WAB-BS. For example, before the WAB-BS migration, the source WAB-BS has an NG connection with CN node 460A, and during the WAB-BS, the target WAB-BS establishes an NG connection with CN node 460B. Referring back to FIG. 4, at 423, the connected UEs (e.g., UEs in an RRC connected state) of WAB node 420 may perform an NG-based handover and the idle or inactive UEs (e.g., UEs in an RRC idle or inactive state) may perform an MRU from the source WAB-BS to the target WAB-BS. Cell mapping may be up to the implementation of WAB node 420.

[0072] In some embodiments, WAB node 420 may include one logical WAB-BS and two cells with different TACs. WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) may report the new TAC to CN node 460B. At 423, UEs served by WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) may perform a handover triggered by WAB node 420 or MRU in response to detecting the new TAC in the system information (SI) . For example, in response to detecting the new TAC in the SI, the idle or inactive UEs may perform the MRU. For example, WAB node 420 may perform an inter-cell handover for the connected UEs.

[0073] In some embodiments, WAB node 420 may include one logical WAB-BS and one cell with TAC change. WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) may report the new TAC to CN node 460B. At 423, UEs served by WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) may perform a handover triggered by WAB node 420 or MRU in response to detecting the new TAC in the SI. For example, in response to detecting the new TAC in the SI, the idle or inactive UEs may perform the MRU. For example, WAB node 420 may perform an intra-cell handover for the connected UEs.

[0074] In some embodiments, WAB node 420 may include one logical WAB-BS and one cells with TAC unchanged. WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) may report the new TAC to CN node 460B. At 423, CN node 460A or CN node 460B may trigger the MRU of idle or inactive UEs explicitly. Alternatively, the supported TAC list of UEs may be updated.

[0075] At 425, after all served UEs have been handed over or detached from CN node 460A, CN node 460A may trigger a procedure to release the source NG connection (or NG interface) between CN node 460A and WAB node 420 (i.e., WAB-BS 420a) .

[0076] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary procedure 400 may be changed and that some of the operations in exemplary procedure 400 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0077] FIG. 5 illustrates exemplary WAB-BS migration procedure 500 triggered by the OAM in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 5. In some embodiments, OAM triggered migration can also be referred to as WAB node triggered migration.

[0078] Referring to FIG. 5, WAB node 520 may include a BS part (i.e., WAB-BS 520a) and an MT part (i.e., WAB-MT 520b) . WAB node 520 may connect to a RAN node (i.e., BH RAN node) , which is not shown in FIG. 5. For example, WAB-MT 520b may connect to the RAN node in the same way as a UE by performing, for example, an RRC connection setup procedure with the RAN node. UE 530 may connect to WAB node 520. For example, UE 530 may be served by WAB-BS 520a. Before WAB-BS migration, WAB node 520 (e.g., WAB-BS 520a) has an NG connection with CN node 560A (e.g., NG-C connection with an AMF of CN node 560A) .

[0079] The OAM may transmit a message to trigger WAB node 520 to set up an NG connection (s) with at least one target CN node including CN node 560B. That is, the OAM may transmit a migration indication to WAB node 520. In some embodiments, this triggering message may include one or more of: an ID of each of the at least one target CN node, and an IP address of each of the at least one target CN node. In some examples, the target CN node may be an AMF and the ID of the target CN node may be the GUAMI.

[0080] In response to receiving the migration indication, WAB node 520 may perform NG connection setup with the at least one target CN node. For example, at 515, WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) may transmit an NG setup request message to CN node 560B (e.g., an AMF) .

[0081] In some embodiments, the NG setup request message may include one or more of: an ID of the CN node 560A (i.e., the source UE CN) , and the traffic profile for UEs served by WAB node 520. The ID of the CN node 560A may be the AMF ID such as the GUAMI and can be used by the target CN node (e.g., CN node 560B) to identify the source CN node and trigger UE context transfer. The traffic profile for served UEs may include one or more of: the number of the connected UEs, the number of the connected on-board UEs, the number of the connected surrounding UEs, the volume of the DL traffic for all connected UEs, the volume of the UL traffic for all connected UEs, the volume of the DL traffic for all connected on-board UEs, the volume of the DL traffic for all connected surrounding UEs, the volume of the UL traffic for all connected on-board UEs, the volume of the UL traffic for all connected surrounding UEs, the GFBR or MFBR of the DL traffic, and the GFBR or MFBR of the UL traffic. The UE traffic profile can be used by the target CN node (e.g., CN node 560B) to perform admission control.

[0082] At 517, in response to the NG setup request message, CN node 560B may transmit a response to WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) . For example, based on the UE traffic profile in the NG setup request message, CN node 560B may determine whether to accept or reject the NG setup request (or the WAB-BS migration) .

[0083] In some embodiments, CN node 560B may determine to accept the NG setup request and then transmit an NG setup response message to WAB node 520 at 517. The NG setup response message may indicate that CN node 560B accepts the NG connection setup between WAB node 520 and CN node 560B. The NG setup response message may further indicate one or more of: the number of allowed UEs, the volume of allowed UL data, and the volume of allowed DL data. The "allowed" UEs or data refer to the UEs or data that can be accepted or taken over by the CN node and can also be referred as "accepted" UEs or data.

[0084] In some embodiments, CN node 560B may determine to reject the NG setup request and then transmit an NG setup failure message to WAB node 520 at 517. The NG setup failure message may indicate that CN node 560B rejects the NG connection setup between WAB node 520 and CN node 560B. The NG setup failure message may further indicate one or more of: the reason for rejecting the NG connection setup and a waiting time before a next NG connection setup is performed with CN node 560B.

[0085] In some embodiments, if the NG connection setup with CN node 560B fails, WAB node 520 may perform another NG connection setup procedure with another target CN node of the at least one target CN node. The above descriptions of the NG connection setup procedure between WAB node 520 and CN node 560B can be applied to the another NG connection setup procedure. In some embodiments, WAB node 520 may perform one or more NG connection setup procedures with one or more target CN nodes of the at least one target CN node.

[0086] At 519, WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) may transmit a message reporting the outcome of the NG connection setup with the at least one target CN node to CN node 560A. This message can be referred to as an NG setup outcome notification and can facilitate the recognition of the target CN node by the source CN node. In some embodiments, the outcome may indicate whether the NG connection setup between WAB node 520 and each of the at least one target CN node has succeeded or failed. For example, the outcome may indicate whether the NG connection setup between WAB node 520 and CN node 560B has succeeded or failed.

[0087] In some embodiments, the message may indicate one or more of: an ID of one of the at least one target CN node, an outcome of the NG connection setup between WAB node 520 and the one of the at least one target CN node, the number of allowed UE, the volume of allowed UL data, the volume of allowed DL data, the reason for NG connection setup failure, and the waiting time before a next NG connection setup is performed with the one of the at least one target CN node. In some embodiments, the message may be based on the response (e.g., the NG setup response message or the NG setup failure message) received from WAB node 520 at 517.

[0088] For example, the message may indicate one or more of: the ID of CN node 560B (e.g., AMF ID) , the outcome of the NG connection setup between WAB node 520 and CN node 560B (i.e., succeeded or failed) , one or more of the number of allowed UE, the volume of allowed UL data and the volume of allowed DL data (if the NG connection setup between WAB node 520 and CN node 560B has succeeded) , and one or more of the reason for NG connection setup failure and the waiting time before a next NG connection setup is performed with CN node 560B (if the NG connection setup between WAB node 520 and CN node 560B has failed) .

[0089] At 521, UE context transfer may be performed between CN node 560A and CN node 560B. That is, in the case that the NG connection setup between WAB node 520 and CN node 560B has succeeded, either CN node 560A or CN node 560B can trigger the UE context transfer therebetween. For example, CN node 560A may initiate the UE context transfer in response to receiving the NG setup outcome notification from WAB node 520. For example, CN node 560B may initiate the UE context transfer in response to a successful NG connection setup between WAB node 520 and CN node 560B.

[0090] At 523, CN node 560A may perform UE handover or UE MRU with CN node 560B. In some examples, the UE handover or UE MRU may be performed based on the NG setup outcome notification, for example, based on one or more of the number of allowed UE, the volume of allowed UL data and the volume of allowed DL data as indicated in the NG setup outcome notification.

[0091] In some embodiments, WAB node 520 may include two logical WAB-BSs during WAB-BS migration, denoted as source WAB-BS and target WAB-BS. For example, referring to FIG. 3, WAB node 320 may have two BS parts BS 311a and BS 311b. For example, WAB-BS 520a may include the source WAB-BS and target WAB-BS. For example, before the WAB-BS migration, the source WAB-BS has an NG connection with CN node 560A, and during the WAB-BS, the target WAB-BS establishes an NG connection with CN node 560B. Referring back to FIG. 5, at 523, the connected UEs (e.g., UEs in an RRC connected state) of WAB node 520 may perform an NG-based handover and the idle or inactive UEs (e.g., UEs in an RRC idle or inactive state) may perform an MRU from the source WAB-BS to the target WAB-BS. Cell mapping may be up to the implementation of WAB node 520.

[0092] In some embodiments, WAB node 520 may include one logical WAB-BS and two cells with different TACs. WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) may report the new TAC to CN node 560B. At 523, UEs served by WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) may perform a handover triggered by WAB node 520 or MRU in response to detecting the new TAC in the SI. For example, in response to detecting the new TAC in the SI, the idle or inactive UEs may perform the MRU. For example, WAB node 520 may perform an inter-cell handover for the connected UEs.

[0093] In some embodiments, WAB node 520 may include one logical WAB-BS and one cell with TAC change. WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) may report the new TAC to CN node 560B. At 523, UEs served by WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) may perform a handover triggered by WAB node 520 or MRU in response to detecting the new TAC in the SI. For example, in response to detecting the new TAC in the SI, the idle or inactive UEs may perform the MRU. For example, WAB node 520 may perform an intra-cell handover for the connected UEs.

[0094] In some embodiments, WAB node 520 may include one logical WAB-BS and one cells with TAC unchanged. WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) may report the new TAC to CN node 560B. At 523, CN node 560A or CN node 560B may trigger the MRU of idle or inactive UEs explicitly. Alternatively, the supported TAC list of UEs may be updated.

[0095] At 525, after all served UEs have been handed over or detached from CN node 560A, CN node 560A may trigger a procedure to release the source NG connection (or NG interface) between CN node 560A and WAB node 520 (i.e., WAB-BS 520a) .

[0096] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary procedure 500 may be changed and that some of the operations in exemplary procedure 500 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0097] FIG. 6 illustrates exemplary coordination procedure 600 between a CN node and a WAB node for WAB-BS migration in accordance with some embodiments of the present disclosure. Exemplary procedure 600 provides a semi-static solution for avoiding collisions between different entities that can trigger WAB-BS migration. Specifically, a WAB node and the CN node of the UE served by the WAB node can coordinate to decide that either the WAB node (e.g., OAM based) or the CN node can trigger the migration of the BS part of the WAB node. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 6.

[0098] Referring to FIG. 6, WAB node 620 may include a BS part and an MT part. WAB node 620 (e.g., its BS part) may have an NG connection with CN node 660 (e.g., an AMF) . At 611, WAB node 620 may transmit a message indicating that WAB node 620 requests to trigger its migration to CN node 660. In other words, the message suggests that WAB node 620 wants to make the decision about the WAB-BS migration and trigger the WAB-BS migration. The message may be a WAB-BS migration trigger request message or a WAB-BS migration notification message. In some embodiments, the message may be an NG setup request message.

[0099] At 613, CN node 660 may transmit a response to WAB node 620 in response to the message received from WAB node 620 at 611. The response may indicate that either a CN node (e.g., CN node 660) or a WAB node (e.g., WAB node 620) is to trigger the migration. In some embodiments, the response may be an NG setup response message.

[0100] For example, in some embodiments, CN node 660 may acknowledge the message from WAB node 620. In some embodiments, CN node 660 may transmit a WAB-BS migration indication to WAB node 620. The WAB-BS migration indication can configure a WAB node (e.g., WAB node 620) to make the decision about the WAB-BS migration and to trigger the WAB-BS migration. In some embodiments, CN node 660 may transmit a WAB-BS migration notification to WAB node 620 to indicate that the CN node (e.g., CN node 660) want to make the decision about the WAB-BS migration. In some examples, the WAB-BS migration notification can be decoupled with the migration trigger request or a WAB-BS migration notification from WAB node 620. That is, CN node 660 may perform operation 613 without performing operation 611.

[0101] In some embodiments, based on the coordination between WAB node 620 and CN node 660, only one of WAB node 620 and CN node 660 can trigger the WAB-BS migration for WAB node 620. In some embodiments, WAB node 620 may perform the WAB-BS migration to another CN node (e.g., another AMF) if needed. The WAB-BS migration procedure as described with respect to FIG. 4 or FIG. 5 can be applied here.

[0102] In some embodiments, CN node 660 can reconfigure the trigger entity of the WAB-BS migration if needed. For example, CN node 660 can perform such a reconfiguration in one or more of the following messages: an RAN configuration update acknowledge message, an AMF configuration update message or other messages from a CN node (e.g., an AMF) to a BS. In some embodiments, the message may include a WAB-BS migration notification or a WAB-BS migration indication. For example, the WAB-BS migration notification may indicate the UE CN (e.g., CN node 660) to perform the migration. For example, the WAB-BS migration indication may indicate a WAB node (e.g., WAB node 620) to perform the migration. In some embodiments, the message may include an information element (IE) to indicate the trigger entity of the WAB-BS migration, i.e., either the UE CN (e.g., an AMF) or the WAB node.

[0103] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary procedure 600 may be changed and that some of the operations in exemplary procedure 600 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0104] FIG. 7 illustrates a flow chart of exemplary method 700 for wireless communications in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 7. In some examples, method 700 may be performed by a NE such as a network node, a wireless network node or a WAB node. In some embodiments, the NE may execute a set of instructions to control the functional elements of the NE to perform the described functions or operations. For the sake of simplicity, the operations in method 700 are described as follows with respect to a wireless network node. The wireless network node may support or include a BS part and an MT part.

[0105] At 711, the wireless network node may receive, from a first core network entity or an OAM entity, a first message to trigger the wireless network node to set up NG connection (s) with at least one second core network entity. The wireless network node has an NG connection with the first core network entity. At 713, the wireless network node may perform NG connection setup with the at least one second core network entity. At 715, the wireless network node may transmit, to the first core network entity, a second message reporting an outcome of the NG connection setup with the at least one second core network entity.

[0106] In some embodiments, the first message includes one or more of: an ID of each of the at least one second core network entity, and an IP address of each of the at least one second core network entity.

[0107] In some embodiments, the first message is received from the first core network entity. In some embodiments, the wireless network node may transmit one or more of the following information to the first core network entity: location information of an MT part of the wireless network node; location information of a UE served by the wireless network node; information associated with a cell serving the MT part of the wireless network node; information associated with a BH RAN node connected to the MT part of the wireless network node; and information associated with a BH core network entity connected to the MT part of the wireless network node.

[0108] In some embodiments, the one or more information is transmitted via a UL NGAP message.

[0109] In some embodiments, performing the NG connection setup with the at least one second core network entity includes: transmitting, to one of the at least one second core network entity, a fifth message requesting the NG connection setup with the one of the at least one second core network entity, wherein the fifth message includes one or more of: an ID of the first core network entity, and a traffic profile for UE served by the wireless network node; and receiving, from the one of the at least one second core network entity, a sixth message in response to the fifth message.

[0110] In some embodiments, the sixth message indicates that the one of the at least one second core network entity accepts the NG connection setup between the wireless network node and the one of the at least one second core network entity and one or more of: a number of allowed UEs, a volume of allowed UL data, and a volume of allowed DL data. In some embodiments, the sixth message indicates that the one of the at least one second core network entity rejects the NG connection setup between the wireless network node and the one of the at least one second core network entity and one or more of: a reason for rejecting the NG connection setup and a waiting time before a next NG connection setup is performed with the one of the at least one second core network entity.

[0111] In some embodiments, the outcome indicates whether the NG connection setup between the wireless network node and each of the at least one second network entity has succeeded or failed.

[0112] In some embodiments, the second message indicates one or more of: an ID of one of the at least one second core network entity, an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the one of the at least one second core network entity, a number of allowed UE, a volume of allowed UL data, a volume of allowed DL data, a reason for NG connection setup failure, and a waiting time before a next NG connection setup is performed with the one of the at least one second core network entity.

[0113] In some embodiments, the wireless network node may receive, from the first core network entity, a third message indicating that either the first core network entity or the wireless network node is to trigger a migration of the wireless network node.

[0114] In some embodiments, the wireless network node may transmit, to the first core network entity, a fourth message indicating that the wireless network node requests to trigger its migration. In some embodiments, the third message may be transmitted in response to the fourth message.

[0115] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary method 700 may be changed and that some of the operations in exemplary method 700 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0116] FIG. 8 illustrates a flow chart of exemplary method 800 for wireless communications in accordance with some embodiments of the present disclosure. Details described in all of the foregoing embodiments of the present disclosure are applicable for the embodiments shown in FIG. 8. In some examples, method 800 may be performed by a NE such as a CN node. In some embodiments, the NE may execute a set of instructions to control the functional elements of the NE to perform the described functions or operations. For the sake of simplicity, the operations in method 800 are described as follows with respect to a first CN entity.

[0117] At 811, a first CN entity may transmit, to a wireless network node, a first message to trigger the wireless network node to set up NG connection (s) with at least one second core network entity. The first CN entity has an NG connection with the wireless network node. At 813, the first CN entity may receive, from the wireless network node, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.

[0118] In some embodiments, the first message includes one or more of: an ID of each of the at least one second core network entity, and an IP address of each of the at least one second core network entity.

[0119] In some embodiments, the outcome indicates whether the NG connection setup between the wireless network node and each of the at least one second core network entity has succeeded or failed.

[0120] In some embodiments, the second message indicates one or more of: an ID of one of the at least one second core network entity, an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the one of the at least one second core network entity, a number of allowed UE, a volume of allowed UL data, a volume of allowed DL data, a reason for NG connection setup failure, and a waiting time before a next NG connection setup is performed with the one of the at least one second core network entity.

[0121] In some embodiments, the first CN entity may receive one or more of the following information from the wireless network node: location information of an MT part of the wireless network node; location information of a UE served by the wireless network node; information associated with a cell serving the MT part of the wireless network node; information associated with a BH RAN node connected to the MT part of the wireless network node; and information associated with a BH core network entity connected to the MT part of the wireless network node.

[0122] In some embodiments, the one or more information is received via a UL NGAP message.

[0123] In some embodiments, the first CN entity may transmit, to the wireless network node, a third message indicating that either the first CN entity or the wireless network node is to trigger a migration of the wireless network node.

[0124] In some embodiments, the first CN entity may receive, from the wireless network node, a fourth message indicating that the wireless network node requests to trigger its migration. The third message may be transmitted in response to the fourth message.

[0125] It should be appreciated by persons skilled in the art that the sequence of the operations in exemplary method 800 may be changed and that some of the operations in exemplary method 800 may be eliminated or modified, without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0126] FIG. 9 illustrates an example of an NE 900 in accordance with aspects of the present disclosure. NE 900 may be a network node, a wireless network node, a WAB node, a BS, or any types of RAN node such as a BH RAN node or a RAN node not serving any WAB nodes. The NE 900 may include a processor 902, a memory 904, a controller 906, and a transceiver 908. The processor 902, the memory 904, the controller 906, or the transceiver 908, or various combinations thereof or various components thereof may be examples of means for performing various aspects of the present disclosure as described herein. These components may be coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces.

[0127] The processor 902, the memory 904, the controller 906, or the transceiver 908, or various combinations or components thereof may be implemented in hardware (e.g., circuitry) . The hardware may include a processor, a DSP, an ASIC, or other programmable logic device, or any combination thereof configured as or otherwise supporting a means for performing the functions described in the present disclosure.

[0128] The processor 902 may include an intelligent hardware device (e.g., a general-purpose processor, a DSP, a CPU, an ASIC, an FPGA, or any combination thereof) . In some implementations, the processor 902 may be configured to operate the memory 904. In some other implementations, the memory 904 may be integrated into the processor 902. The processor 902 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 904 to cause the NE 900 to perform various functions of the present disclosure.

[0129] The memory 904 may include volatile or non-volatile memory. The memory 904 may store computer-readable, computer-executable code including instructions when executed by the processor 902 cause the NE 900 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as the memory 904 or another type of memory. Computer-readable media includes both non-transitory computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another. A non-transitory storage medium may be any available medium that may be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

[0130] In some implementations, the processor 902 and the memory 904 coupled with the processor 902 may be configured to cause the NE 900 to perform one or more of the functions described herein (e.g., executing, by the processor 902, instructions stored in the memory 904) . For example, the processor 902 may support wireless communication at the NE 900 in accordance with examples as disclosed herein. For example, the NE 900 may be configured to support means for performing the operations as described with respect to FIGS. 1-8.

[0131] For example, the NE 900 may be configured to support: a means for receiving, from a first core network entity or an OAM entity, a first message to trigger the NE 900 to set up NG connection (s) with at least one second core network entity, wherein the NE 900 has an NG connection with the first core network entity; a means for performing NG connection setup between the NE 900 and the at least one second core network entity; and a means for transmitting, to the first core network entity, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the NE 900 and the at least one second core network entity.

[0132] For example, the NE 900 may be configured to support: a means for transmitting, to a wireless network node, a first message to trigger the wireless network node to set up NG connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with the NE 900; and a means for receiving, from the wireless network node, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.

[0133] The controller 906 may manage input and output signals for the NE 900. The controller 906 may also manage peripherals not integrated into the NE 900. In some implementations, the controller 906 may utilize an operating system such as  or other operating systems. In some implementations, the controller 906 may be implemented as part of the processor 902.

[0134] In some implementations, the NE 900 may include at least one transceiver 908. In some other implementations, the NE 900 may have more than one transceiver 908. The transceiver 908 may represent a wireless transceiver. The transceiver 908 may include one or more receiver chains 910, one or more transmitter chains 912, or a combination thereof.

[0135] A receiver chain 910 may be configured to receive signals (e.g., control information, data, or packets) over a wireless medium. For example, the receiver chain 910 may include one or more antennas for receive the signal over the air or wireless medium. The receiver chain 910 may include at least one amplifier (e.g., an LNA) configured to amplify the received signal. The receiver chain 910 may include at least one demodulator configured to demodulate the receive signal and obtain the transmitted data by reversing the modulation technique applied during transmission of the signal. The receiver chain 910 may include at least one decoder for decoding the processing the demodulated signal to receive the transmitted data.

[0136] A transmitter chain 912 may be configured to generate and transmit signals (e.g., control information, data, or packets) . The transmitter chain 912 may include at least one modulator for modulating data onto a carrier signal, preparing the signal for transmission over a wireless medium. The at least one modulator may be configured to support one or more techniques such as AM, FM, or digital modulation schemes like PSK or QAM. The transmitter chain 912 may also include at least one power amplifier configured to amplify the modulated signal to an appropriate power level suitable for transmission over the wireless medium. The transmitter chain 912 may also include one or more antennas for transmitting the amplified signal into the air or wireless medium.

[0137] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary NE 900 may be changed, for example, some of the components in exemplary NE 900 may be omitted or modified or a new component (s) may be added to exemplary NE 900, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the NE 900 may not include the controller 906.

[0138] FIG. 10 illustrates an example of a processor 1000 in accordance with aspects of the present disclosure. The processor 1000 may be an example of a processor configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may include a controller 1002 configured to perform various operations in accordance with examples as described herein. The processor 1000 may optionally include at least one memory 1004, which may be, for example, an L1 / L2 / L3 cache. Additionally, or alternatively, the processor 1000 may optionally include one or more arithmetic-logic units (ALUs) 1006. One or more of these components may be in electronic communication or otherwise coupled (e.g., operatively, communicatively, functionally, electronically, electrically) via one or more interfaces (e.g., buses) .

[0139] The processor 1000 may be a processor chipset and include a protocol stack (e.g., a software stack) executed by the processor chipset to perform various operations (e.g., receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) in accordance with examples as described herein. The processor chipset may include one or more cores, one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor chipset (e.g., the processor 1000) or other memory (e.g., random access memory (RAM) , read-only memory (ROM) , dynamic RAM (DRAM) , synchronous dynamic RAM (SDRAM) , static RAM (SRAM) , ferroelectric RAM (FeRAM) , magnetic RAM (MRAM) , resistive RAM (RRAM) , flash memory, phase change memory (PCM) , and others) .

[0140] The controller 1002 may be configured to manage and coordinate various operations (e.g., signaling, receiving, obtaining, retrieving, transmitting, outputting, forwarding, storing, determining, identifying, accessing, writing, reading) of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. For example, the controller 1002 may operate as a control unit of the processor 1000, generating control signals that manage the operation of various components of the processor 1000. These control signals include enabling or disabling functional units, selecting data paths, initiating memory access, and coordinating timing of operations.

[0141] The controller 1002 may be configured to fetch (e.g., obtain, retrieve, receive) instructions from the memory 1004 and determine a subsequent instruction (s) to be executed to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. The controller 1002 may be configured to track memory address of instructions associated with the memory 1004. The controller 1002 may be configured to decode instructions to determine the operation to be performed and the operands involved. For example, the controller 1002 may be configured to interpret the instruction and determine control signals to be output to other components of the processor 1000 to cause the processor 1000 to support various operations in accordance with examples as described herein. Additionally, or alternatively, the controller 1002 may be configured to manage flow of data within the processor 1000. The controller 1002 may be configured to control transfer of data between registers, ALUs, and other functional units of the processor 1000.

[0142] The memory 1004 may include one or more caches (e.g., memory local to or included in the processor 1000 or other memory, such RAM, ROM, DRAM, SDRAM, SRAM, MRAM, flash memory, etc. In some implementations, the memory 1004 may reside within or on a processor chipset (e.g., local to the processor 1000) . In some other implementations, the memory 1004 may reside external to the processor chipset (e.g., remote to the processor 1000) .

[0143] The memory 1004 may store computer-readable, computer-executable code including instructions that, when executed by the processor 1000, cause the processor 1000 to perform various functions described herein. The code may be stored in a non-transitory computer-readable medium such as system memory or another type of memory. The controller 1002 and / or the processor 1000 may be configured to execute computer-readable instructions stored in the memory 1004 to cause the processor 1000 to perform various functions. For example, the processor 1000 and / or the controller 1002 may be coupled with or to the memory 1004, the processor 1000, the controller 1002, and the memory 1004 may be configured to perform various functions described herein. In some examples, the processor 1000 may include multiple processors and the memory 1004 may include multiple memories. One or more of the multiple processors may be coupled with one or more of the multiple memories, which may, individually or collectively, be configured to perform various functions herein.

[0144] The one or more ALUs 1006 may be configured to support various operations in accordance with examples as described herein. In some implementations, the one or more ALUs 1006 may reside within or on a processor chipset (e.g., the processor 1000) . In some other implementations, the one or more ALUs 1006 may reside external to the processor chipset (e.g., the processor 1000) . One or more ALUs 1006 may perform one or more computations such as addition, subtraction, multiplication, and division on data. For example, one or more ALUs 1006 may receive input operands and an operation code, which determines an operation to be executed. One or more ALUs 1006 be configured with a variety of logical and arithmetic circuits, including adders, subtractors, shifters, and logic gates, to process and manipulate the data according to the operation. Additionally, or alternatively, the one or more ALUs 1006 may support logical operations such as AND, OR, exclusive-OR (XOR) , not-OR (NOR) , and not-AND (NAND) , enabling the one or more ALUs 1006 to handle conditional operations, comparisons, and bitwise operations.

[0145] The processor 1000 may support wireless communication in accordance with examples as disclosed herein. For example, the processor 1000 may be configured to support means for performing the operations as described with respect to FIGS. 1-8.

[0146] For example, the processor 1000 may be configured to or operable to support: a means for receiving, from a first core network entity or an OAM entity, a first message to trigger a wireless network node including the processor 1000 to set up NG connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with the first core network entity; a means for performing NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity; and a means for transmitting, to the first core network entity, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.

[0147] For example, the processor 1000 may be configured to or operable to support: a means for transmitting, to a wireless network node, a first message to trigger the wireless network node to set up NG connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with a first core network entity including the processor 1000; and a means for receiving, from the wireless network node, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.

[0148] For example, the processor 1000 may be configured to or operable to support: a means for receiving, at a RAN node from a wireless network node, information related to energy saving on a wireless link between a BS part of the wireless network node and at least one UE served by the wireless network node, wherein an MT part of the wireless network node connects to the RAN node; and a means for determining a configuration for energy saving on a wireless link between the MT part of the wireless network node and the RAN node based on the received information; and a means for performing energy saving on the wireless link between the MT part of the wireless network node and the RAN node based on the determined configuration..

[0149] It should be appreciated by persons skilled in the art that the components in exemplary processor 1000 may be changed, for example, some of the components in exemplary processor 1000 may be omitted or modified or a new component (s) may be added to exemplary processor 1000, without departing from the spirit and scope of the disclosure. For example, in some embodiments, the processor 1000 may not include the ALUs 1006.

[0150] Those having ordinary skill in the art would understand that the operations or steps of the methods described in connection with the aspects disclosed herein may be embodied directly in hardware, in a software module executed by a processor, or in a combination of the two. A software module may reside in 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. Additionally, in some aspects, the operations or steps of the methods may reside as one or any combination or set of codes and / or instructions on a non-transitory computer-readable medium, which may be incorporated into a computer program product.

[0151] While this disclosure has been described with specific embodiments thereof, it is evident that many alternatives, modifications, and variations may be apparent to those skilled in the art. The disclosure is not limited to the examples and designs described herein but is to be accorded with the broadest scope consistent with the principles and novel features disclosed herein. For example, various components of the embodiments may be interchanged, added, or substituted in other embodiments. Also, all of the elements of each figure are not necessary for the operation of the disclosed embodiments. For example, one of ordinary skill in the art of the disclosed embodiments would be enabled to make and use the teachings of the disclosure by simply employing the elements of the independent claims. Accordingly, embodiments of the disclosure as set forth herein are intended to be illustrative, not limiting. Various changes may be made without departing from the spirit and scope of the disclosure.

[0152] In this document, this document, the terms "includes, " "comprising, " "includes, " "including, " or any other variation thereof, are intended to cover a non-exclusive inclusion, such that a process, method, article, or apparatus that includes a list of elements does not include only those elements but may include other elements not expressly listed or inherent to such process, method, article, or apparatus. The term "transport" may mean "receive" or "transmit" depending on the context. An element proceeded by "a, " "an, " or the like does not, without more constraints, preclude the existence of additional identical elements in the process, method, article, or apparatus that includes the element. Also, the term "another" is defined as at least a second or more. The term "having" or the like, as used herein, is defined as "including. " Expressions such as "A and / or B" or "at least one of A and B" may include any and all combinations of words enumerated along with the expression. For instance, the expression "A and / or B" or "at least one of A and B" may include A, B, or both A and B. The wording "the first, " "the second" or the like is only used to clearly illustrate the embodiments of the present disclosure, but is not used to limit the substance of the present disclosure.

Claims

1.A first core network entity, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the first core network entity to:transmit, to a wireless network node, a first message to trigger the wireless network node to set up next generation (NG) connection (s) with at least one second core network entity, wherein the first core network entity has an NG connection with the wireless network node; andreceive, from the wireless network node, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.2.The first core network entity of Claim 1, wherein the first message comprises one or more of: an ID of each of the at least one second core network entity, and an internet protocol (IP) address of each of the at least one second core network entity.3.The first core network entity of Claim 1, wherein the outcome indicates whether the NG connection setup between the wireless network node and each of the at least one second core network entity has succeeded or failed.4.The first core network entity of Claim 1, wherein the second message indicates one or more of: an ID of one of the at least one second core network entity, an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the one of the at least one second core network entity, a number of allowed user equipment (UE) , a volume of allowed uplink (UL) data, a volume of allowed downlink (DL) data, a reason for NG connection setup failure, and a waiting time before a next NG connection setup is performed with the one of the at least one second core network entity.5.The first core network entity of Claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the first core network entity to receive one or more of the following information from the wireless network node:location information of a mobile terminal (MT) part of the wireless network node;location information of a user equipment (UE) served by the wireless network node;information associated with a cell serving the MT part of the wireless network node;information associated with a backhaul (BH) radio access network (RAN) node connected to the MT part of the wireless network node; andinformation associated with a BH core network entity connected to the MT part of the wireless network node.6.The first core network entity of Claim 5, wherein the one or more information is received via an uplink (UL) NG application protocol (NGAP) message.7.The first core network entity of Claim 1, wherein the at least one processor is configured to cause the first core network entity to transmit, to the wireless network node, a third message indicating that either the first core network entity or the wireless network node is to trigger a migration of the wireless network node.8.The first core network entity of Claim 7, wherein the at least one processor is configured to cause the first core network entity to receive, from the wireless network node, a fourth message indicating that the wireless network node requests to trigger its migration; andwherein the third message is transmitted in response to the fourth message.9.A wireless network node, comprising:at least one memory; andat least one processor coupled with the at least one memory and configured to cause the wireless network node to:receive, from a first core network entity or an operation, administration and maintenance (OAM) entity, a first message to trigger the wireless network node to set up next generation (NG) connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with the first core network entity;perform NG connection setup with the at least one second core network entity; andtransmit, to the first core network entity, a second message reporting an outcome of the NG connection setup with the at least one second core network entity.10.The wireless network node of Claim 9, wherein the first message comprises one or more of: an ID of each of the at least one second core network entity, and an internet protocol (IP) address of each of the at least one second core network entity.11.The wireless network node of Claim 9, wherein the first message is received from the first core network entity and wherein the at least one processor is configured to cause the wireless network node to transmit one or more of the following information to the first core network entity:location information of a mobile terminal (MT) part of the wireless network node;location information of a user equipment (UE) served by the wireless network node;information associated with a cell serving the MT part of the wireless network node;information associated with a backhaul (BH) radio access network (RAN) node connected to the MT part of the wireless network node; andinformation associated with a BH core network entity connected to the MT part of the wireless network node.12.The wireless network node of Claim 11, wherein the one or more information is transmitted via an uplink (UL) NG application protocol (NGAP) message.13.The wireless network node of Claim 9, wherein performing the NG connection setup with the at least one second core network entity comprises:transmitting, to one of the at least one second core network entity, a fifth message requesting the NG connection setup with the one of the at least one second core network entity, wherein the fifth message comprises one or more of: an ID of the first core network entity, and a traffic profile for user equipment (UE) served by the wireless network node; andreceiving, from the one of the at least one second core network entity, a sixth message in response to the fifth message.14.The wireless network node of Claim 13, wherein the sixth message indicates that the one of the at least one second core network entity accepts the NG connection setup between the wireless network node and the one of the at least one second core network entity and one or more of: a number of allowed UEs, a volume of allowed uplink (UL) data, and a volume of allowed downlink (DL) data; orwherein the sixth message indicates that the one of the at least one second core network entity rejects the NG connection setup between the wireless network node and the one of the at least one second core network entity and one or more of: a reason for rejecting the NG connection setup and a waiting time before a next NG connection setup is performed with the one of the at least one second core network entity.15.The wireless network node of Claim 9, wherein the outcome indicates whether the NG connection setup between the wireless network node and each of the at least one second network entity has succeeded or failed.16.The wireless network node of Claim 9, wherein the second message indicates one or more of: an ID of one of the at least one second core network entity, an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the one of the at least one second core network entity, a number of allowed user equipment (UE) , a volume of allowed uplink (UL) data, a volume of allowed downlink (DL) data, a reason for NG connection setup failure, and a waiting time before a next NG connection setup is performed with the one of the at least one second core network entity.17.The wireless network node of Claim 9, wherein the at least one processor is configured to cause the wireless network node to receive, from the first core network entity, a third message indicating that either the first core network entity or the wireless network node is to trigger a migration of the wireless network node.18.The wireless network node of Claim 17, wherein the at least one processor is configured to cause the wireless network node to transmit, to the first core network entity, a fourth message indicating that the wireless network node requests to trigger its migration; andwherein the third message is transmitted in response to the fourth message.19.A method for wireless communication, comprising:transmitting, to a wireless network node, a first message to trigger the wireless network node to set up next generation (NG) connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with a first core network entity; andreceiving, from the wireless network node, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.20.A method for wireless communication, comprising:receiving, from a first core network entity or an operation, administration and maintenance (OAM) entity, a first message to trigger a wireless network node to set up next generation (NG) connection (s) with at least one second core network entity, wherein the wireless network node has an NG connection with the first core network entity;performing NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity; andtransmitting, to the first core network entity, a second message reporting an outcome of the NG connection setup between the wireless network node and the at least one second core network entity.

Citation Information

Patent Citations

  • Core network switching method and device and communication equipment

    CN116367242A

  • Switching method and system between 5G core networks

    CN116437404A

  • Laser system

    KR102603225B1

  • INTRA-RAT Handovers with Core Network Change

    US20210329521A1