Transferring data service data in wireless communication systems

The implementation of Data Agent entities in 5G-A and 6G wireless systems addresses the challenge of managing diverse data service types by enhancing data transfer architectures, enabling efficient processing and integration of sensing, computing, intelligence, and security services.

WO2025213460A1PCT designated stage Publication Date: 2025-10-16ZTE CORP
View PDF 4 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/087522
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-04-12
Publication Date
2025-10-16

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communication systems, particularly 5G and 6G, face challenges in managing and transferring diverse data service types such as sensing, computing, intelligence, and security services, which require new architectures to handle data service sessions effectively.

Method used

The introduction of Data Agent (DA) entities, including DA-C for control and DA-E for execution, to manage and transfer data service data across network nodes using newly defined or internal interfaces, adapting to the unique characteristics of these services.

Benefits of technology

Enhances the capability of 5G-A and 6G wireless systems to efficiently process and transfer data service data, integrating sensing, computing, intelligence, and security services, improving system performance and flexibility.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024087522_16102025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024087522_16102025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Systems, methods, and apparatus for wireless communication are described. The methods, among other benefits, improve data service data transfer. An example method includes generating, by a data agent execution (DA-E) entity, a data service data. The method further includes transmitting, by the DA-E entity, the data service data. Another example method includes transmitting, by a data agent execution (DA-E) entity and via either a legacy communication service data radio bearer (DRB) or a new data service session radio bearer over an air interface between a radio access network (RAN) and a user equipment (UE), a data service data, where a transmission protocol of a layer 2 (L2) / layer 1 (L1) interface is different from a traditional Uu interface.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

TRANSFERRING DATA SERVICE DATA IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMSTECHNICAL FIELD

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

[0002] Mobile telecommunication technologies are moving the world toward an increasingly connected and networked society. In comparison with the existing wireless networks, next-generation systems and wireless communication techniques will need to support a much wider range of use-case characteristics and provide a more complex and sophisticated range of access requirements and flexibilities.

[0003] Long-Term Evolution (LTE) is a standard for wireless communication for mobile devices and data terminals developed by 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . LTE Advanced (LTE-A) is a wireless communication standard that enhances the LTE standard. The 5th generation of wireless system, known as 5G, and the 6th generation of wireless system, known as 6G, advance the LTE and LTE-Awireless standards and are committed to supporting higher data rates, large number of connections, ultra-low latency, high reliability, and other emerging business needs.SUMMARY

[0004] The present patent document discloses using a data agent execution (DA-E) entity and a data agent control (DA-C) entity to process data service sessions in a 6G network. Data service data generated by the DA-E entity can be transferred among different system entities using either newly defined interfaces or internal interfaces. The disclosed methods, among other benefits, improve the data service data transfer.

[0005] A first example wireless communication method includes generating, by a data agent execution (DA-E) entity, a data service data. The method further includes transmitting, by the DA-E entity, the data service data.

[0006] A second example wireless communication method includes transmitting, by a data agent execution (DA-E) entity and via either a legacy communication service data radio bearer (DRB) or a new data service session radio bearer over an air interface between a radio access network (RAN) and a user equipment (UE) , a data service data, where a transmission protocol of a layer 2 (L2)  / layer 1 (L1) interface is different from a traditional Uu interface.

[0007] Note that where the patent document discloses a method of transmitting an information by a first device to a second device, it will be understood that a method of receiving the information by the second device from the first device is also disclosed. Similarly, where a method of receiving a message by a first device from a second device is disclosed, it will be understood that the message is transmitted by the second device to the first device.

[0008] In yet another example embodiment, a device that is configured or operable to perform the above-described methods is disclosed. The device includes at least one processor configured to implement the above-described methods.

[0009] In yet another example embodiment, the above-described methods are embodied in the form of processor-executable code and stored in a non-transitory computer-readable storage medium. The code included in the computer readable storage medium when executed by a processor, causes the processor to implement the methods described in this patent document.

[0010] The above and other aspects and their implementations are described in greater detail in the drawings, the descriptions, and the claims.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0011] FIG. 1 illustrates an example non-split case of a radio access network (RAN) .

[0012] FIG. 2 illustrates an example split case of a RAN.

[0013] FIG. 3 illustrates an example packet data unit (PDU) session management.

[0014] FIG. 4 illustrates an example data service session management.

[0015] FIG. 5 illustrates an example architecture for a data service session management.

[0016] FIG. 6 illustrates an example architecture for transferring data service data.

[0017] FIGS. 7-18 illustrate example data service data transfers.

[0018] FIG. 19 is an example flowchart for transmitting a data service data.

[0019] FIG. 20 is an example flowchart for transmitting a data service data using an interface different from a traditional Uu interface.

[0020] FIG. 21 illustrates an example block diagram of a hardware platform that may be a part of a network device or a wireless device.

[0021] FIG. 22 illustrates example wireless communication including a Base Station (BS) and User Equipments (UEs) based on some implementations of the disclosed technology.DETAILED DESCRIPTION

[0022] The example headings for the various sections below are used to facilitate the understanding of the disclosed subject matter and do not limit the scope of the claimed subject matter in any way. Accordingly, one or more features of one example section can be combined with one or more features of another example section. Furthermore, 5G and 6G terminology is used for the sake of clarity of explanation, but the techniques disclosed in the present document are not limited to 5G and 6G technology only and may be used in wireless systems that implemented other protocols.

[0023] I. Introduction

[0024] The present patent document discloses transferring data service data among different system entities using either newly defined interfaces or internal interfaces. The disclosed methods, among other benefits, improve the data service data transfer.

[0025] With the latest development of wireless communication systems (such as 5G-A and 6G) and various distributed sensing, computing, intelligence, storage, and security systems, technically they are supposed to integrate and harmonize with each other in terms of system architecture / capability and network air interface resource usages etc. The 5G-Advanced (5G-A) and 6G wireless systems tend to integrate and harmonize various sensing, computing, intelligence, storage, and security new functions / services with their own classical wireless communication functions / services, so that the 5G-A, 6G CN, and RAN node are able to provide both wireless communication service and wireless sensing, computing, intelligence, storage, and security new services.

[0026] The conventional method of PDU session management in legacy 5G wireless system is mainly targeted for forwarding / transferring user plane (UP) data, which is normally associated with external mobile users’ services, such as mobile APP and Web services. Those UP data is normally generated outside 5G wireless system (transparent / invisible to 3GPP protocols) , and it is either originated / terminated at UE or Data Network Server. The 5G CN and RAN nodes need not to concern about the UP data type / content or characteristics of user data, but simply process and forward them from the input port to output port based on internal UP processing unit and protocols. However, in 5G-A and 6G wireless systems, various data of new service types (such as sensing, computing, intelligence, storage, and security services) with different characteristics will be generated, processed and transferred inside wireless system (visible / usable to 3GPP protocols) , and any 5G-A and 6G CN and RAN node or UE may also be allowed to originate so call “Data Service Session” on local demand and terminate the “Data Service Session” at any other CN and RAN node or UE, and the intermediate / relay NW node along the “Data Service Session Path” may also need to concern about the type / content / characteristics of the Data Service Data.

[0027] In the new framework of “Data Service Session Management for 6G” , the new Data Agent (DA) logic entity has been defined and it is responsible for managing various 6G new Data Services. The DA-C is the logic controlling part of DA, and responsible for configuring / coordinating / monitoring Data Service Session across different NW nodes. The DA-C normally generates so called “Data Service Control Data” for its one or multiple associated DA-E (logic executing part of DA) , located either in the same NW node or other NW nodes. The DA-E entities shall then take the corresponding data handling actions upon receiving the “Data Service Control Data” from its associated DA-C, such as data service policy guidance, action orders, and detailed configuration parameters etc. The DA-E entity is responsible for processing / forwarding / storing so called “Data Service Data” that is the content of various Data Services. This invention aims to design new method or architecture of transferring the “Data Service Data” across different NW nodes, so enabling 5G-A and 6G wireless communication system to transfer the “Data Service Data” , adapting to various 6G new data services.

[0028] The below paragraph describes background for 3GPP UE in Single Connectivity (SC) .

[0029] In the IMT wireless communication systems (such as 5G-NR specified by 3GPP) as shown in FIG. 1 and FIG. 2, the Core Network (CN) consists of various types of control plane (CP) nodes or entities, e.g., 5G AMF / SMF, and user plane (UP) node or entity, e.g., 5G UPF. In the RAN non-split case as shown in FIG. 1, the RAN node, e.g., 5G aggregated gNB consists of CP part and UP part together, and then terminates on UE via radio link (RL) in the air. In the RAN split case as shown in FIG. 2, the RAN node, e.g., 5G dis-aggregated gNB consists of CU-CP node, CU-UP node and DU node or entities, and then terminates on UE via RL in the air. The CP part or node is responsible for generating, processing and transferring control signaling, e.g., for (re) configuring and monitoring nodes; The UP part or node is responsible for processing and transferring user UP data, e.g., normally associated with mobile APP and Web services etc. outside. For both CP and UP plane, they have their own interface and protocol stack and normally span from CN domain to RAN network and then to UE.

[0030] The below paragraph describes a mechanism for PDU session management in 5G.

[0031] A mechanism for PDU session management in 5G is shown in FIG. 3. The AMF entity in 5GC is the anchor controlling point of PDU session for particular served UE, and AMF triggers the control signaling procedures for establishing or modifying the PDU session across different NW nodes. Upon configuration of the UP resources for UP data transfer in UPF, gNB and UE respectively, the outside UP data associated to served UE shall be transferred via the “Tunnels or DRBs” across different NW nodes. During the UP data transfer, the UP resources, e.g., “Tunnels or DRBs” may be reconfigured on demand. The legacy communication CP connection is mainly responsible for transferring the “communication service control data” across different NW nodes.

[0032] The below paragraph describes a mechanism for Data Service Session management.

[0033] A mechanism for Data Service Session Management in wireless communication systems is in principle shown in FIG. 4. For any type of network node (NF in CN, RAN or UE) , it may play the role of source node, intermediate / relay node or target node for particular Data Service Session, and the network node may include two basic new logic functions: “DA-C” and “DA-E” . “DA-C” entity is responsible for configuring / coordinating / monitoring the Data Service Session across different NW nodes; “DA-E” entity is responsible for processing and forwarding the data of Data Service Session, i.e., Data Service data. A network node may include both DA-C and DA-E entities together, in this case, the DA-C entity of the node is responsible for the DA-E of the same node. Or, a network node may include only DA-C or DA-E entity alone, in this case, there is cross-node control and collaboration between DA-C and DA-E in different NW nodes.

[0034] FIG. 5 shows a reference architecture for Data Service Session Management. For particular Data Service Session across multiple NW nodes as shown in FIG. 5, “DA-C” entities in each involved NW node shall firstly establish the E2E virtual control plane of Data Service Session, then “DA-E” entities in each involved NW node shall establish the E2E virtual execution plane of Data Service Session. The “Data Service Control Data” (for guiding and configuring the associated DA-E processing and forwarding resources) is handled and transferred in the virtual control plane of Data Service Session. The “Data Service Data” (content of Data Services) is handled and transferred in the virtual execution plane of Data Service Session.

[0035] The transferring of “Data Service Data” may be independent or coupled / associated with the CP signaling procedure or UP procedure (s) of communication service (managed by Comm-C / Comm-U entities in each NW node) .

[0036] Before the patent document proceeds to detailed embodiments, firstly, some basic definitions are given as follows:

[0037] “Communication Service” : UE and mobile user APP layer data transfer service provided by wireless system, i.e., the communication service data is normally generated outside the wireless system.

[0038] “COMM-C” : control part of NW node for controlling the Communication PDU Session, such as gNB-CU-CP, SMF etc.

[0039] “COMM-E” (or “COMM-U” ) : execution part of NW node for executing the Communication PDU Session, i.e., transferring UP data. such as gNB-CU-UP, UPF etc.

[0040] “Data Service” : new type of services beyond legacy communication service provided by wireless system, e.g., sensing, computing, intelligence, storage, and security new services and their corresponding data service data is generated inside the wireless system, e.g., by UE AS layer, RAN node and NF in CN.

[0041] “Data Agent” (DA) : new logical node or functional entity supporting data services and Data Service Session inside wireless system.

[0042] “DA Control” (DA-C) : control part of DA for controlling / coordinating the Data Service Session.

[0043] “DA Execution” (DA-E) : execution part of DA for executing / processing the Data Service Session.

[0044] “DA-E processing resources” : executing resources (such as CPU, GPU, DPU, NPU, TPU, DSP, Storage etc. ) for various processing Data Service Data inside “DA Execution” entity.

[0045] “DA-E transferring resources” : executing resources (such as data transfer tunnels, radio bearers etc. ) for transferring Data Service Data between “DA Execution” entities.

[0046] “Data Service Session” : data session for data service between the source node and target node, and it may also span multiple intermediate / relay nodes.

[0047] “Data Service Data” : the content data associated to particular data service session, i.e., different from communication service data but comparable to UP data of communication service.

[0048] “Data Service Control Data” : the controlling data for particular data service session, i.e., generated and transferred by DA-C entities and comparable to CP data of communication service.

[0049] “Data Service Session Radio Bearer” : the radio bearer carrying / transferring Data Service (Control) Data over the air interface.

[0050] “Data Service Session Tunnel” : the data tunnel carrying / transferring Data Service Data over the wirelined interface.

[0051] “Data Service Anchor Node” : the central controlling / coordinating node or entity for controlling the Data Service Session, such as AMF, NWDAF, gNB, xNB, etc. depending on the data service usage scenario.

[0052] Secondly, the handling method and transferring architecture for Data Service Data in DA-E is shown in FIG. 6, and the following points are to be highlighted:

[0053] 1: For particular Data Service Session, each involved NW node (e.g., source node, intermediate / relay node or target node) or entity includes two new logic functional entities: “DA Control” (DA-C) and “DA Execution” (DA-E) .

[0054] 1-1: “DA-E” entity is responsible for generating the Data Service Data (e.g., data collection and processing) and the data service data may be transferred across different NW nodes or entities.

[0055] 1-2: 6G CN includes the DA-E entity, the DA-E entity provides data service function (s) as an independent Network Function, and connected to UPF or AMF or DA-C or RAN-CU-UP directly, or the function (s) of DA-E entity is implemented by UPF or AMF or DA-C. The DA-E entity is responsible for the Data Service Data originated or terminated at 6G CN.

[0056] 1-3: 6G RAN includes the DA-E entity, the DA-E entity provides data service function (s) as an independent Network Function or new RAN protocol layer, or the function (s) of DA-E entity is implemented by RAN-CU. The DA-E entity is responsible for the Data Service Data originated or terminated at RAN.

[0057] 1-4: 6G UE includes the NAS layer and AS layer DA-E entity, responsible for the Data Service Data originated or terminated at UE.

[0058] To support the data service data transferring across different NW nodes or entities, the following types of data transfer can be considered:

[0059] 2: From 6G CN perspective (6G CN includes the DA-E entity) : there may be user plane or control plane based solution, and with or without AMF / UPF involved for data service data transferring.

[0060] 2-1: For user plane based solution terminated at Core with UPF involved, i.e., the DA-E entity is an independent Network Function and connected to 6G UPF directly, the Data Service Data shall be processed and forwarded via 6G UPF. The interface between 6G CN DA-E and UPF can be newly defined. Or the function (s) of DA-E entity is implemented by UPF and the interface between them is internal.

[0061] 2-2: For control plane based solution terminated at Core with AMF involved, i.e., the DA-E entity is an independent Network Function and connected to 6G AMF directly, the Data Service Data shall be processed and forwarded via 6G AMF. The interface between 6G CN DA-E and AMF can be newly defined. Or the function (s) of DA-E is implemented by AMF and the interface between them is internal.

[0062] 2-3: For control plane based solution terminated at Core without AMF involved, i.e., the DA-E entity is an independent Network Function and connected to 6G CN DA-C directly, the Data Service Data in 6G CN shall be processed and forwarded via 6G CN DA-C. The interface between 6G CN DA-E and 6G CN DA- C can be newly defined. Or the function (s) of DA-E is implemented by CN DA-C and the interface between them is internal.

[0063] 2-4: For user plane based solution terminated at Core without UPF involved, i.e., the DA-E is an independent Network Function and connected to 6G RAN CU-UP, the Data Service Data shall be processed and forwarded via 6G RAN CU-UP directly. The interface between 6G CN DA-E and RAN CU-UP can be newly defined and the transmission protocol of L2 / L1 may be different from traditional Uu interface.

[0064] 3: From 6G RAN perspective (6G RAN includes the DA-E entity) : there may be user plane or control plane based solution for data service data transferring.

[0065] 3-1: For control plane based solution terminated at RAN, i.e., the DA-E entity is an independent Network Function or new RAN protocol layer connected to 6G RAN DA-C directly, the Data Service Data in 6G RAN shall be processed and forwarded via 6G RAN DA-C. The interface between 6G RAN DA-E and 6G RAN DA-C can be newly defined. Or the function (s) of DA-E is implemented by 6G RAN DA-C and the interface between them is internal.

[0066] 3-2: For user plane based solution terminated at RAN, i.e., the DA-E is an independent Network Function or new RAN protocol layer connected to 6G RAN CU-UP directly, the Data Service Data in 6G RAN shall be processed and forwarded via 6G RAN CU-UP. The interface between 6G RAN DA-E and 6G RAN CU-UP entity can be newly defined. Or the function (s) of DA-E is implemented by 6G RAN CU-CP and the interface between them is internal.

[0067] 4: The Data Service Data of 6G CN or 6G RAN shall be transferred via either legacy communication service DRB (s) or new Data Service Session Radio Bearer (s) ” over the air interface between 6G RAN and UE. And the transmission protocol of L2 / L1 may be different from traditional Uu interface.

[0068] 5: From 6G UE NAS layer perspective (6G UE includes the NAS layer DA-E entity) : there may be user plane or control plane based solution for data service data transferring.

[0069] 5-1: For user plane based solution terminated at NAS with UE IP / APP involved, i.e., the DA-E is connected to UE IP / APP directly, the Data Service Data in NAS layer shall be processed and forwarded via 6G UE IP / APP.

[0070] 5-2: For control plane based solution terminated at NAS with UE NAS involved, i.e., the DA-E is connected to UE NAS directly, the Data Service Data in NAS layer shall be processed and forwarded via UE NAS, i.e., coupling / associating with UE NAS relevant procedures of communication service.

[0071] 5-3: For user plane based solution terminated at NAS without UE IP / APP involved, i.e., the DA-E is connected to 6G UE L2 / L1 directly, the Data Service Data in NAS layer shall be processed and forwarded via 6G UE L2 / L1.

[0072] 5-4: For control plane based solution terminated at DA-E, i.e., the DA-E is connected to 6G UE RRC directly, the Data Service Data in NAS layer shall be processed and forwarded via 6G UE RRC.

[0073] 6: From 6G UE AS layer perspective (6G UE includes the AS layer DA-E entity) : there may be user plane or control plane based solution for data service data transferring.

[0074] 6-1: For control plane based solution terminated at UE AS, i.e., the DA-E is connected to UE RRC entity, the Data Service Data in AS layer shall be processed and forwarded via 6G RRC, i.e., coupling / associating with RRC relevant procedures of communication service.

[0075] 6-2: For user plane based solution terminated at UE AS, i.e., the DA-E is connected to UE L2 / L1 entity, i.e., independent from any RRC relevant procedures.

[0076] II. Embodiment 1

[0077] Embodiment 1 describes data transmission that corresponds to point 2-2 and point 5-2. In a simple example, the precondition is that the data service control plane connection has been established, and this embodiment focuses on a transmission tunnel of user plane data.

[0078] The DL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 7.

[0079] If it is DL Data Service Data transfer request:

[0080] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G CN DA-E generates the Data Service Data and sends it to AMF via new Nx interface.

[0081] STEP 2: 6G AMF may processes the Data Service Data and encapsulates it in the NAS message. Then 6G AMF forwards the NAS message to RAN RRC via NG-C interface.

[0082] STEP 3: RAN encapsulates the NAS message in RRC message, and forwards the RRC message to UE via Uu interface.

[0083] STEP 4: UE RRC receives the message and forwards it to UE NAS via internal data transfer interface.

[0084] STEP 5: UE NAS receives and parsing the NAS message and forwards the data in the message to UE DA-E via internal data transfer interface.

[0085] The UL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 8.

[0086] If it is UL Data Service Data transfer request:

[0087] STEP 1: After the service control plane connection has been established, UE DA-E generates the Data Service Data and sends it to UE NAS via internal data transfer interface.

[0088] STEP 2: The UE NAS may process the Data Service Data and encapsulates it in the NAS message. Then UE NAS forwards the NAS message to UE RRC via internal data transfer interface.

[0089] STEP 3: The UE RRC receives the NAS message and encapsulates it in RRC message, then forwards the RRC message to RAN via Uu interface.

[0090] STEP 4: RAN forwards the NAS message to AMF via NG-C interface.

[0091] STEP 5: AMF receives and parsing the NAS message and forwards the data in the message to 6G CN DA-E via new Nx interface (standardized interface in AMF) or internal data transfer interface (DA-E may be deployed in AMF) .

[0092] III. Embodiment 2

[0093] Embodiment 2 describes data transmission that corresponds to point 2-3 and point 5-4. In a simple example, the precondition is that the data service control plane connection has been established, and this embodiment focuses on a transmission tunnel of user plane data.

[0094] The DL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 9.

[0095] If it is DL Data Service Data transfer request:

[0096] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G CN DA-E generates the Data Service Data and sends it to 6G CN DA-C via new Nx interface or internal interface.

[0097] STEP 2: 6G CN DA-C may processes the Data Service Data and encapsulates it in NAS message. Then 6G DA-C sends the NAS message to RAN RRC via new Nx interface or internal interface.

[0098] STEP 3: 6G RAN encapsulates the NAS message in RRC message, and forwards the RRC message to UE via Uu interface.

[0099] STEP 4: UE RRC receives the message and forwards the data to 6G UE DA-C via internal data transfer interface.

[0100] STEP 5: 6G UE DA-C receives and parsing the NAS message and forwards the data in the message to 6G UE DA-E via internal data transfer interface.

[0101] The UL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 10.

[0102] If it is UL Data Service Data transfer request:

[0103] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G UE DA-E generates the Data Service Data and sends it to 6G UE DA-C via internal data transfer interface.

[0104] STEP 2: 6G UE DA-C may processes the Data Service Data and encapsulates it in the NAS message, then 6G DA-C sends the NAS message to UE RRC via internal data transfer interface.

[0105] STEP 3: The UE RRC receives the NAS message and encapsulates it in RRC message, then forwards the RRC message to RAN via Uu interface.

[0106] STEP 4: 6G RAN CU-CP forwards the NAS message to 6G CN DA-C via new Nx interface.

[0107] STEP 5: 6G CN DA-C receives and parsing the NAS message and forwards the data in the message to 6G CN DA-E via new interface or internal data transfer interfaces.

[0108] IV. Embodiment 3

[0109] Embodiment 3 describes data transmission that corresponds to point 3-1 and point 6-1. In a simple example, the precondition is that the data service control plane connection has been established, and this embodiment focuses on a transmission tunnel of user plane data.

[0110] The DL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 11.

[0111] If it is DL Data Service Data transfer request:

[0112] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G RAN DA-E generates the Data Service Data and sends it to 6G RAN DA-C via new interface or internal data transfer interface.

[0113] STEP 2: 6G RAN DA-C receives the Data Service Data and sends the data to 6G RAN CU-CP via new interface or internal data transfer interface.

[0114] STEP 3: 6G RAN CU-CP encapsulates the data in the RRC message, then forwards the message to UE RRC via Uu interface.

[0115] STEP 4: UE RRC receives and parsing the RRC message then forwards the data to 6G UE DA-C via internal data transfer interface.

[0116] STEP 5: 6G UE DA-C receives the data and forwards it to 6G UE DA-E via internal data transfer interface.

[0117] The UL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 12.

[0118] If it is UL Data Service Data transfer request:

[0119] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G UE DA-E generates the Data Service Data and sends it to 6G UE DA-C via internal interface.

[0120] STEP 2: 6G UE DA-C receives the Data Service Data and sends the data to UE RRC via internal data transfer interface.

[0121] STEP 3: UE RRC encapsulates the data in the RRC message, then forwards the message to RAN RRC via Uu interface.

[0122] STEP 4: RAN RRC receives and parsing the RRC message then forwards the data to 6G RAN DA-C via new interface or internal data transfer interface.

[0123] STEP 5: 6G RAN DA-C receives the data and forwards it to 6G RAN DA-E via new interface or internal data transfer interface.

[0124] V. Embodiment 4

[0125] Embodiment 4 describes data transmission that corresponds to point 3-2 and point 6-2. In a simple example, the precondition is that the data service control plane connection has been established, and this embodiment focuses on a transmission tunnel of user plane data.

[0126] The DL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 13.

[0127] If it is DL Data Service Data transfer request:

[0128] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G RAN DA-E generates the Data Service Data and sends it to 6G RAN CU-UP via new user plane interface or internal interface.

[0129] STEP 2: 6G RAN CU-UP receives the Data Service Data and sends the data to UE L2 (PDCP / SDAP) via Uu interface.

[0130] STEP 3: UE L2 (PDCP / SDAP) sends the data to 6G UE DA-E via internal interface.

[0131] The UL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 14.

[0132] If it is UL Data Service Data transfer request:

[0133] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G UE DA-E generates the Data Service Data and sends it to 6G UE L2 (PDCP / SDAP) via internal interface.

[0134] STEP 2: 6G UE L2 receives the Data Service Data and sends the data to 6G RAN CU-UP via Uu interface.

[0135] STEP 3: 6G RAN CU-UP sends the data to 6G RAN DA-E via new user plane interface or internal interface.

[0136] VI. Embodiment 5

[0137] Embodiment 5 describes data transmission that corresponds to point 2-4 and point 5-3. In a simple example, the precondition is that the data service control plane connection has been established, and this embodiment focuses on a transmission tunnel of user plane data.

[0138] The DL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 15.

[0139] If it is DL Data Service Data transfer request:

[0140] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G CN DA-E generates the Data Service data and sends the data to 6G RAN CU-UP via new Nx interface.

[0141] STEP 2: 6G RAN CU-UP receives the Data Service Data and sends the data to UE L2 (PDCP / SDAP) via Uu interface.

[0142] STEP 3: UE L2 (PDCP / SDAP) sends the data to 6G UE DA-E via internal interface.

[0143] The UL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 16.

[0144] If it is UL Data Service Data transfer request:

[0145] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G UE DA-E generates the Data Service Data and forwards the message to 6G UE L2 (PDCP / SDAP) via internal interface.

[0146] STEP 2: 6G UE L2 (PDCP / SDAP) receives the Data Service Data and sends the data to 6G RAN CU-UP via Uu interface.

[0147] STEP 3: 6G RAN CU-UP forwards the message to 6G CN DA-E via new Nx interface.

[0148] VII. Embodiment 6

[0149] Embodiment 6 describes data transmission that corresponds to point 2-1 and point 5-1. In a simple example, the precondition is that the data service control plane connection has been established, and this embodiment focuses on a transmission tunnel of user plane data.

[0150] The DL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 17.

[0151] If it is DL Data Service Data transfer request:

[0152] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G CN DA-E generates the Data Service Data and sends it to 6G UPF via new Nx interface or internal interface.

[0153] STEP 2: 6G UPF forwards the data to 6G RAN CU-UP via NG-U interface.

[0154] STEP 3: 6G RAN CU-UP forwards the data to 6G UE L2 (PDCP / SDAP) via Uu interface.

[0155] STEP 4: UE L2 (PDCP / SDAP) sends the data to 6G UE IP / APP via internal interface.

[0156] STEP 5: UE IP / APP forwards the data to 6G UE DA-E via internal interface.

[0157] The UL Data Service Data transfer usage scenario is shown in FIG. 18.

[0158] If it is UL Data Service Data transfer request:

[0159] STEP 1: After the service control plane connection has been established, 6G UE DA-E generates the Data Service Data and sends it to 6G UE IP / APP via internal interface.

[0160] STEP 2: UE IP / APP forwards the data to 6G UE L2 (PDCP / SDAP) via internal interface.

[0161] STEP 3: UE L2 (PDCP / SDAP) forwards the data to 6G RAN CU-UP via Uu interface.

[0162] STEP 4: 6G RAN CU-UP forwards the data to 6G UPF via NG-U interface.

[0163] STEP 5: UPF forwards the data to 6G CN DA-E via new Nx interface or internal interface.

[0164] FIG. 19 is an example flowchart for transmitting a data service data. Operation 1902 includes generating, by a data agent execution (DA-E) entity, a data service data. Operation 1904 includes transmitting, by the DA-E entity, the data service data. In some embodiments, the method can be implemented according to  Embodiments 1-6. In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[0165] In some embodiments, the DA-E entity is included in a core network (CN) , where the DA-E entity is responsible for the data service data originated in or terminated at the CN, and where at least one of the following applies: the DA-E entity is an independent network function and provides a data service function that is connected to at least one of a user plane function (UPF) , an access and mobility management function (AMF) , a data agent control (DA-C) entity, or a radio access network (RAN) centralized unit (CU) user plane (UP) (CU-UP) entity directly; or a data service function of the DA-E entity is implemented by at least one of a UPF, an AMF, or a DA-C entity.

[0166] In some embodiments, the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a user plane function (UPF) , where at least one of the following applies: the DA-E entity is an independent network function and provides the data service function that is connected to the UPF directly, and an interface between the DA-E entity and the UPF is newly defined; or the data service function of the DA-E entity is implemented by the UPF, and an interface between the DA-E entity and the UPF is internal.

[0167] In some embodiments, the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via an access and mobility management function (AMF) , where at least one of the following applies: the DA-E entity is an independent network function and provides the data service function that is connected to the AMF directly, and an interface between the DA-E entity and the AMF is newly defined; or the data service function of the DA-E entity is implemented by the AMF, and an interface between the DA-E entity and the AMF is internal.

[0168] In some embodiments, the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a core network (CN) data agent control (DA-C) entity, where at least one of the following applies: the DA-E entity is an independent network function and provides the data service function that is connected to the CN DA-C entity directly, and an interface between the DA-E entity and the CN DA-C entity is newly defined; or the data service function of the DA-E entity is implemented by the CN DA-C entity, and an interface between the DA-E entity and the CN DA-C entity is internal.

[0169] In some embodiments, the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a radio access network (RAN) centralized unit (CU) user plane (UP) (CU-UP) entity, where the following applies: the DA-E entity is an independent network function and provides the data service function that is connected to the RAN CU-UP entity directly, and an interface between the DA-E entity and the RAN CU-UP entity is newly defined.

[0170] In some embodiments, the data service data is transferred via either a legacy communication service data radio bearer (DRB) or a new data service session radio bearer over an air interface between a radio access network (RAN) and a user equipment (UE) , where a transmission protocol of a layer 2 (L2)  / layer 1 (L1) interface is different from a traditional Uu interface.

[0171] In some embodiments, the DA-E entity is included in a radio access network (RAN) , where the DA-E entity is responsible for the data service data originated in or terminated at the RAN, and where at least one of the following applies: the DA-E entity is an independent network function or a new RAN protocol layer and provides a data service function; or a data service function of the DA-E entity is implemented by a RAN centralized unit (CU) .

[0172] In some embodiments, the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a radio access network (RAN) data agent control (DA-C) entity, where at least one of the following applies: the DA-E entity is an independent network function or a new RAN protocol layer and provides the data service function that is connected to the RAN DA-C entity directly, and an interface between the DA-E entity and the RAN DA-C entity is newly defined; or the data service function of the DA-E entity is implemented by the RAN DA-C entity, and an interface between the DA-E entity and the RAN DA-C entity is internal.

[0173] In some embodiments, the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a radio access network (RAN) centralized unit (CU) user plane (UP) (CU-UP) entity, where at least one of the following applies: the DA-E entity is an independent network function or a new RAN protocol layer and provides the data service function that is connected to the RAN CU-UP entity directly, and an interface between the DA-E entity and the RAN CU-UP entity is newly defined; or the data service function of the DA-E entity is implemented by the RAN CU-UP entity, and an interface between the DA-E entity and the RAN CU-UP entity is internal.

[0174] In some embodiments, the DA-E entity is included in a user equipment (UE) non-access stratum (NAS) layer entity or access stratum (AS) layer entity, where the DA-E entity is responsible for the data service data originated in or terminated at the UE.

[0175] In some embodiments, the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) internet protocol (IP) or application protocol (APP) entity directly, where the data service data in a non-access stratum (NAS) layer is processed and forwarded via the UE IP or APP entity.

[0176] In some embodiments, the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) non-access stratum (NAS) layer entity directly, where the data service data in a NAS layer is processed and forwarded via the UE NAS layer entity.

[0177] In some embodiments, the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) layer 2 (L2)  / layer 1 (L1) entity directly, where the data service data in a non-access stratum (NAS) layer is processed and forwarded via the UE L2 / L1 entity.

[0178] In some embodiments, the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) radio resource control (RRC) entity directly, where the data service data in a non-access stratum (NAS) layer is processed and forwarded via the UE RRC entity.

[0179] In some embodiments, the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) radio resource control (RRC) entity directly, where the data service data in an access stratum (AS) layer is processed and forwarded via the UE RRC entity.

[0180] In some embodiments, the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) layer 2 (L2)  / layer 1 (L1) entity that is independent from a radio resource control (RRC) procedure.

[0181] FIG. 20 is an example flowchart for transmitting a data service data using an interface different from a traditional Uu interface. Operation 2002 includes transmitting, by a data agent execution (DA-E) entity and via either a legacy communication service data radio bearer (DRB) or a new data service session radio bearer over an air interface between a radio access network (RAN) and a user equipment (UE) , a data service data, where a transmission protocol of a layer 2 (L2)  / layer 1 (L1) interface is different from a traditional Uu interface. In some embodiments, the method can be implemented according to Embodiments 1-6. In some embodiments, performing further steps of the method can be based on a better system performance than a legacy protocol.

[0182] FIG. 21 shows an example block diagram of a hardware platform 2100 that may be a part of a network device (e.g., a base station (BS) , a transmission and reception point (TRP) , a radio access network (RAN) , a data agent execution (DA-E) entity, a core network (CN) , a user plane function (UPF) , an access and mobility management function (AMF) , a data agent control (DA-C) entity, or a RAN centralized unit (CU) user plane (UP) (CU-UP) entity) or a wireless device (e.g., a user equipment (UE) ) . The hardware platform 2100 includes at least one processor 2110 and a memory 2105 having instructions stored thereupon. The instructions upon execution by the processor 2110 configure the hardware platform 2100 to perform the operations described in FIGS. 1-20 and in the various embodiments described in this patent document. The transmitter 2115 transmits or sends information or data to another device. For example, a network device transmitter can send a message to a user equipment. The receiver 2120 receives information or data transmitted or sent by another device. For example, a user equipment can receive a message from a network device. For example, a UE, a wireless device, or a network device, as described in the present document, may be implemented using the hardware platform 2100.

[0183] The implementations as discussed above will apply to a wireless communication. FIG. 22 shows an example of a wireless communication system (e.g., a 6G, 5G, or NR cellular network) that includes a base station 2220 and one or more user equipment (UE) 2211, 2212, and 2213. In some embodiments, the UEs access the BS (e.g., the network) using a communication link to the network (sometimes called uplink direction, as depicted by dashed arrows 2231, 2232, 2233) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the network to the UEs, sometimes called downlink direction, shown by arrows 2241, 2242, 2243) from the BS to the UEs. In some embodiments, the BS sends information to the UEs (sometimes called downlink direction, as depicted by arrows 2241, 2242, 2243) , which then enables subsequent communication (e.g., shown in the direction from the UEs to the BS, sometimes called uplink direction, shown by dashed arrows 2231, 2232, 2233) from the UEs to the BS. The UE may be, for example, a smartphone, a tablet, a mobile computer, a machine to machine (M2M) device, an Internet of Things (IoT) device, and so on. The UEs described in the present document may be communicatively coupled to the base station 2220 depicted in FIG. 22.

[0184] It will be appreciated by one of skill in the art that the present patent document discloses methods that, among other benefits, improve the data service data transfer. The methods disclosed include using a data agent execution (DA-E) entity and a data agent control (DA-C) entity to process data service sessions in a 6G  network. Data service data generated by the DA-E entity can be transferred among different system entities using either newly defined interfaces or internal interfaces.

[0185] Some of the embodiments described herein are described in the general context of methods or processes, which may be implemented in one embodiment by a computer program product, embodied in a computer-readable medium, including computer-executable instructions, such as program code, executed by computers in networked environments. A computer-readable medium may include removable and non-removable storage devices including, but not limited to, Read Only Memory (ROM) , Random Access Memory (RAM) , compact discs (CDs) , digital versatile discs (DVD) , etc. Therefore, the computer-readable media can include a non-transitory storage media. Generally, program modules may include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types. Computer-or processor-executable instructions, associated data structures, and program modules represent examples of program code for executing steps of the methods disclosed herein. The particular sequence of such executable instructions or associated data structures represents examples of corresponding acts for implementing the functions described in such steps or processes.

[0186] Some of the disclosed embodiments can be implemented as devices or modules using hardware circuits, software, or combinations thereof. For example, a hardware circuit implementation can include discrete analog and / or digital components that are, for example, integrated as part of a printed circuit board. Alternatively, or additionally, the disclosed components or modules can be implemented as an Application Specific Integrated Circuit (ASIC) and / or as a Field Programmable Gate Array (FPGA) device. Some implementations may additionally or alternatively include a digital signal processor (DSP) that is a specialized microprocessor with an architecture optimized for the operational needs of digital signal processing associated with the disclosed functionalities of this application. Similarly, the various components or sub-components within each module may be implemented in software, hardware, or firmware. The connectivity between the modules and / or components within the modules may be provided using any one of the connectivity methods and media that is known in the art, including, but not limited to, communications over the Internet, wired, or wireless networks using the appropriate protocols.

[0187] While this document contains many specifics, these should not be construed as limitations on the scope of an invention that is claimed or of what may be claimed, but rather as descriptions of features specific to particular embodiments. Certain features that are described in this document in the context of separate embodiments can also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment can also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination. Moreover, although features may be described above as acting in certain combinations and even initially claimed as such, one or more features from a claimed combination can in some cases be excised from the combination, and the claimed combination may be directed to a sub-combination or a variation of a sub-combination. Similarly, while operations are depicted in the drawings in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results.

[0188] Only a few implementations and examples are described, and other implementations, enhancements and variations can be made based on what is described and illustrated in this patent document.

Claims

1.A method of wireless communication, comprising:generating, by a data agent execution (DA-E) entity, a data service data; andtransmitting, by the DA-E entity, the data service data.2.The method of claim 1, wherein the DA-E entity is comprised in a core network (CN) , wherein the DA-E entity is responsible for the data service data originated in or terminated at the CN, and wherein at least one of the following applies:the DA-E entity is an independent network function and provides a data service function that is connected to at least one of a user plane function (UPF) , an access and mobility management function (AMF) , a data agent control (DA-C) entity, or a radio access network (RAN) centralized unit (CU) user plane (UP) (CU-UP) entity directly; ora data service function of the DA-E entity is implemented by at least one of a UPF, an AMF, or a DA-C entity.3.The method of claim 1 or 2, wherein the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a user plane function (UPF) , and wherein at least one of the following applies:the DA-E entity is an independent network function and provides the data service function that is connected to the UPF directly, and an interface between the DA-E entity and the UPF is newly defined; orthe data service function of the DA-E entity is implemented by the UPF, and an interface between the DA-E entity and the UPF is internal.4.The method of any of claims 1-3, wherein the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via an access and mobility management function (AMF) , and wherein at least one of the following applies:the DA-E entity is an independent network function and provides the data service function that is connected to the AMF directly, and an interface between the DA-E entity and the AMF is newly defined; orthe data service function of the DA-E entity is implemented by the AMF, and an interface between the DA-E entity and the AMF is internal.5.The method of any of claims 1-4, wherein the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a core network (CN) data agent control (DA-C) entity, and wherein at least one of the following applies:the DA-E entity is an independent network function and provides the data service function that is connected to the CN DA-C entity directly, and an interface between the DA-E entity and the CN DA-C entity is newly defined; orthe data service function of the DA-E entity is implemented by the CN DA-C entity, and an interface between the DA-E entity and the CN DA-C entity is internal.6.The method of any of claims 1-5, wherein the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a radio access network (RAN) centralized unit (CU) user plane (UP) (CU-UP)  entity, and wherein the following applies:the DA-E entity is an independent network function and provides the data service function that is connected to the RAN CU-UP entity directly, and an interface between the DA-E entity and the RAN CU-UP entity is newly defined.7.The method of claim 1, wherein the DA-E entity is comprised in a radio access network (RAN) , wherein the DA-E entity is responsible for the data service data originated in or terminated at the RAN, and wherein at least one of the following applies:the DA-E entity is an independent network function or a new RAN protocol layer and provides a data service function; ora data service function of the DA-E entity is implemented by a RAN centralized unit (CU) .8.The method of claim 1 or 7, wherein the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a radio access network (RAN) data agent control (DA-C) entity, and wherein at least one of the following applies:the DA-E entity is an independent network function or a new RAN protocol layer and provides the data service function that is connected to the RAN DA-C entity directly, and an interface between the DA-E entity and the RAN DA-C entity is newly defined; orthe data service function of the DA-E entity is implemented by the RAN DA-C entity, and an interface between the DA-E entity and the RAN DA-C entity is internal.9.The method of any of claims 1, 7, or 8, wherein the data service data associated with a data service function is processed and forwarded via a radio access network (RAN) centralized unit (CU) user plane (UP) (CU-UP) entity, and wherein at least one of the following applies:the DA-E entity is an independent network function or a new RAN protocol layer and provides the data service function that is connected to the RAN CU-UP entity directly, and an interface between the DA-E entity and the RAN CU-UP entity is newly defined; orthe data service function of the DA-E entity is implemented by the RAN CU-UP entity, and an interface between the DA-E entity and the RAN CU-UP entity is internal.10.The method of claim 1, wherein the DA-E entity is comprised in a user equipment (UE) non-access stratum (NAS) layer entity or access stratum (AS) layer entity, and wherein the DA-E entity is responsible for the data service data originated in or terminated at the UE.11.The method of claim 1 or 10, wherein the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) internet protocol (IP) or application protocol (APP) entity directly, and wherein the data service data in a non-access stratum (NAS) layer is processed and forwarded via the UE IP or APP entity.12.The method of any of claims 1, 10, or 11, wherein the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) non-access stratum (NAS) layer entity directly, and wherein the data service data in a NAS layer is processed and forwarded via the UE NAS layer entity.13.The method of any of claims 1 or 10-12, wherein the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) layer 2 (L2)  / layer 1 (L1) entity directly, and wherein the data service data in a non-access stratum (NAS) layer is processed and forwarded via the UE L2 / L1 entity.14.The method of any of claims 1 or 10-13, wherein the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) radio resource control (RRC) entity directly, and wherein the data service data in a non-access stratum (NAS) layer is processed and forwarded via the UE RRC entity.15.The method of any of claims 1 or 10-14, wherein the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) radio resource control (RRC) entity directly, and wherein the data service data in an access stratum (AS) layer is processed and forwarded via the UE RRC entity.16.The method of any of claims 1 or 10-15, wherein the DA-E entity is connected to a user equipment (UE) layer 2 (L2)  / layer 1 (L1) entity that is independent from a radio resource control (RRC) procedure.17.A method of wireless communication, comprising:transmitting, by a data agent execution (DA-E) entity and via either a legacy communication service data radio bearer (DRB) or a new data service session radio bearer over an air interface between a radio access network (RAN) and a user equipment (UE) , a data service data, wherein a transmission protocol of a layer 2 (L2)  / layer 1 (L1) interface is different from a traditional Uu interface.18.An apparatus for wireless communication, comprising a processor, wherein the processor is configured to implement a method recited in any one or more of claims 1 to 17.19.A computer readable program storage medium having code stored thereon, the code, when executed by a processor, causing the processor to implement a method recited in any one or more of claims 1 to 17.

Citation Information

Patent Citations

  • Sensing system, method and apparatus in wireless communication network

    CN116648933A

  • Communication method and device

    CN117202136A

  • Data plane for NG cellular networks

    US20240121745A1

  • Microservice communication and computing offloading via service mesh

    WO2023154691A1