Multi-scope access control

Multi-scope access control configures UE with specific access control configurations to address inefficiencies in wireless networks, enhancing communication performance and reducing resource overloading.

WO2025260306A1PCT designated stage Publication Date: 2025-12-26QUALCOMM INC +6
View PDF 3 Cites 0 Cited by

Patent Information

Application Number
PCT/CN2024/100284
Authority / Receiving Office
WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-06-20
Publication Date
2025-12-26

AI Technical Summary

Technical Problem

Existing wireless communications systems face challenges in efficiently managing access control, particularly in complex and dynamic environments, leading to signal attenuation, resource overloading, and inefficiencies in channel usage, especially in service-based architectures like 5G NR.

Method used

Implementing multi-scope access control, where user equipment (UE) is configured with a set of access control configurations based on scope, traffic load, and service type, reducing the need for periodic broadcasting of cell-specific parameters and enhancing service-based support.

Benefits of technology

This approach reduces channel usage and prevents overloading of service entities, improving communication performance and efficiency in wireless networks.

✦ Generated by Eureka AI based on patent content.

Smart Images

  • Figure CN2024100284_26122025_PF_FP_ABST
    Figure CN2024100284_26122025_PF_FP_ABST
Patent Text Reader

Abstract

Certain aspects of the present disclosure provide techniques for multi-scope access control. An example method for wireless communications includes obtaining first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control; obtaining second signaling that includes a first indication of a first configuration of the set of configurations; and communicating with a network entity based at least in part on the first configuration.
Need to check novelty before this filing date? Find Prior Art

Description

MULTI-SCOPE ACCESS CONTROL

[0001] INTRODUCTION

[0002] Field of the Disclosure

[0003] Aspects of the present disclosure relate to wireless communications, and more particularly, to techniques for access controls.

[0004] Description of Related Art

[0005] Wireless communications systems are widely deployed to provide various telecommunication services such as telephony, video, data, messaging, broadcasts, or other similar types of services. These wireless communications systems may employ multiple-access technologies capable of supporting communications with multiple users by sharing available wireless communications system resources with those users.

[0006] Although wireless communications systems have made great technological advancements over many years, challenges still exist. For example, complex and dynamic environments can still attenuate or block signals between wireless transmitters and wireless receivers. Accordingly, there is a continuous desire to improve the technical performance of wireless communications systems, including, for example: improving speed and data carrying capacity of communications, improving efficiency of the use of shared communications mediums, reducing power used by transmitters and receivers while performing communications, improving reliability of wireless communications, avoiding redundant transmissions and / or receptions and related processing, improving the coverage area of wireless communications, increasing the number and types of devices that can access wireless communications systems, increasing the ability for different types of devices to intercommunicate, increasing the number and type of wireless communications mediums available for use, and the like. Consequently, there exists a need for further improvements in wireless communications systems to overcome the aforementioned technical challenges and others.SUMMARY

[0007] One aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes obtaining first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control; obtaining second signaling that includes  a first indication of a first configuration of the set of configurations; and communicating with a network entity based at least in part on the first configuration.

[0008] Another aspect provides a method for wireless communications by an apparatus. The method includes sending first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control; sending second signaling that includes a first indication of a first configuration of the set of configurations; and communicating with a user equipment (UE) based at least in part on the first configuration.

[0009] Other aspects provide: one or more apparatuses operable, configured, or otherwise adapted to perform any portion of any method described herein (e.g., such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more non-transitory, computer-readable media comprising instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform any portion of any method described herein (e.g., such that instructions may be included in only one computer-readable medium or in a distributed fashion across multiple computer-readable media, such that instructions may be executed by only one processor or by multiple processors in a distributed fashion, such that each apparatus of the one or more apparatuses may include one processor or multiple processors, and / or such that performance may be by only one apparatus or in a distributed fashion across multiple apparatuses) ; one or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing any portion of any method described herein (e.g., such that code may be stored in only one computer-readable medium or across computer-readable media in a distributed fashion) ; and / or one or more apparatuses comprising one or more means for performing any portion of any method described herein (e.g., such that performance would be by only one apparatus or by multiple apparatuses in a distributed fashion) . By way of example, an apparatus may comprise a processing system, a device with a processing system, or processing systems cooperating over one or more networks. An apparatus may comprise one or more memories; and one or more processors configured to cause the apparatus to perform any portion of any method described herein. In some examples, one or more of the processors may be preconfigured to perform various functions or operations described herein without requiring configuration by software.

[0010] The following description and the appended figures set forth certain features for purposes of illustration.BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

[0011] The appended figures depict certain features of the various aspects described herein and are not to be considered limiting of the scope of this disclosure.

[0012] FIG. 1 depicts an example wireless communications network.

[0013] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station architecture.

[0014] FIG. 3 depicts aspects of an example base station and an example user equipment (UE) .

[0015] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict various example aspects of data structures for a wireless communications network.

[0016] FIG. 5A depicts an example service-based architecture of a wireless communications system.

[0017] FIG. 5B depicts an example of a service-based protocol stack.

[0018] FIG. 6 depicts an example scheme for multi-scope access control.

[0019] FIG. 7 depicts an example scheme for multi-scope access control criteria.

[0020] FIG. 8 depicts a process flow for signaling of multi-scope access control.

[0021] FIG. 9 depicts a method for wireless communications.

[0022] FIG. 10 depicts another method for wireless communications.

[0023] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device.

[0024] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device.DETAILED DESCRIPTION

[0025] Aspects of the present disclosure provide apparatuses, methods, processing systems, and computer-readable mediums for multi-scope access control.

[0026] Certain wireless communications systems (e.g., 5G New Radio (NR) and / or any future wireless communications system) may control network access attempts via a concept referred to as unified access control (UAC) . Under UAC, a network entity (e.g., a base station) may configure a user equipment (UE) with certain criteria that determines  when the UE is allowed to make access attempts (e.g., send connection setup message (s) ) for certain radio resource control (RRC) states (e.g., RRC connected, RRC idle, or RRC inactive) . The network entity may determine the criteria for UAC, for example, depending on the traffic load and / or channel usage encountered by the network entity in order to mitigate or prevent congestion on a cell (e.g., prevention of overloading the cell with access attempts) . UAC is based upon the use of access identities and access categories to control when a UE may send an access attempt to the network entity.

[0027] A UE may be associated with a particular access identity, such as multimedia priority service (MPS) , mission critical service (MCS) , or any other access identity, which may be configured by a network operator. When a UE is triggered to send a connection setup request for a specific type of connection attempt, the UE may identify whether the access identity of the UE is subject to an access barring check (e.g., a procedure that determines if an`access attempt is barred or allowed) as further described below. Then, if the access identity is subject to the access barring check, the UE may identify an access category that maps to the specific type of connection attempt (e.g., an emergency, response to paging, mobile originated signaling, mobile originated data, etc. ) that the UE is triggered to perform, and the access category may be associated with certain barring information, such as a barring factor and barring time, for an access barring check. For example, a first access category for a mobile originated video call may be associated with first barring information (e.g., a first barring factor and a first barring time) , and a second access category for a delay tolerant service may be associated with second barring information (e.g., a second barring factor and a second barring time) .

[0028] The access barring check may involve the UE generating a uniformly distributed random number, for example, between 0 and 1. If the random number is less than the barring factor for the corresponding access category, the access attempt is permitted, and the UE may send a connection setup message to the network entity. Otherwise, the access attempt is barred, and the UE may determine the duration that a cell is treated as being barred for the access category based on the corresponding barring factor.

[0029] Technical problems for UAC may include, for example, configuring effective access controls for cell (s) of one or more network entities and / or a service-based network architecture. For certain wireless communications systems (e.g., 5G NR systems) , cell-specific access control parameters (e.g., barring information associated with each access category) are broadcast periodically in system information associated with a particular  cell. For example, a network entity may broadcast a first set of access control parameters used for a first cell via communication resources in the first cell, and the network entity may broadcast a second set of access control parameters used for a second cell via communication resources in the second cell. The access control parameters associated with a cell may use a non-trivial amount of signaling overhead, for example, in terms of periodic channel usage to broadcast system information that carries cell-specific access control parameters. In certain cases, the access control parameters may be the same or share certain parameter (s) between the first cell and the second cell, and in such cases, the network entity may be communicating the same access control parameters for the first cell and the second cell via the respective communication resources in the first cell and the second cell.

[0030] In certain cases, a wireless communications system may use a service-based architecture where core network services and radio access network services are merged to simplify protocols and reduce duplication, for example, as further described herein with respect to FIGS. 5A and 5B. However, certain wireless communications systems (e.g., 5G NR systems) may not have established access controls for service-based architectures. For example, the wireless communications specifications for 5G NR provides mechanisms to control access attempts for certain RRC states without any service-based access controls.

[0031] Aspects described herein may overcome the aforementioned technical problem (s) , for example, by providing multi-scope access control. In certain aspects, a UE may be configured with multi-scope access control parameters, for example, in the form of a set of configurations for access control as further described herein with respect to FIGS. 5A, 5B, and 6. The set of configurations may include various configurations for access control depending on the scope of application (e.g., cells, network entities, etc. ) , traffic load, UE type, service, etc. A network entity may send, to the UE, an indication of which configuration to use for communications, for example, as a sub-selection of the configuration in the set of configurations. In`certain aspects, each of the configurations may be associated with a scope (such as a list of cell identities and / or network entity identities) that indicates where the respective configuration may be used for communications, and the network entity may send, to the UE, an indication of an identity that is within the scope of a configuration, such as a cell identity or network entity identity. In certain aspects, each of the configurations may be associated with a specific validity  time during which a respective configuration can be used for communications. In certain aspects, the set of configurations may indicate access control parameters for certain services and / or service entities of a service-based architecture, as further described herein with respect to FIGS. 5A, 5B, and 6.

[0032] Certain techniques for multi-scope access control described herein may provide various beneficial technical effects and / or advantages. The techniques for multi-scope access control may enable improved wireless communication performance, such as reduced channel usage and service-based support for access control. The reduced channel usage may be attributable to the indication of a configuration for access control to use for access attempt communications, for example, due to the configuration indication using fewer communication resources than periodic system information conveying a full set of cell-specific access control parameters. In certain aspects, the service-based support for access control may reduce and / or prevent overloading certain services and / or service entities of a service-based architecture with access attempt communications.

[0033] Introduction to Wireless Communications Networks

[0034] The techniques and methods described herein may be used for various wireless communications networks. While aspects may be described herein using terminology commonly associated with 3G, 4G, 5G, 6G, and / or other generations of wireless technologies, aspects of the present disclosure may likewise be applicable to other communications systems and standards not explicitly mentioned herein.

[0035] FIG. 1 depicts an example of a wireless communications network 100, in which aspects described herein may be implemented.

[0036] Generally, wireless communications network 100 includes various network entities (alternatively, network elements or network nodes) . A network entity is generally a communications device and / or a communications function performed by a communications device (e.g., a user equipment (UE) , a base station (BS) , a component of a BS, a server, etc. ) . As such communications devices are part of wireless communications network 100, and facilitate wireless communications, such communications devices may be referred to as wireless communications devices. For example, various functions of a network as well as various devices associated with and interacting with a network may be considered network entities. Further, wireless communications network 100 includes terrestrial aspects, such as ground-based network  entities (e.g., BSs 102) , and non-terrestrial aspects (also referred to herein as non-terrestrial network entities) , such as satellite 140 and / or aerial or spaceborne platform (s) , which may include network entities on-board (e.g., one or more BSs) capable of communicating with other network elements (e.g., terrestrial BSs) and UEs.

[0037] In the depicted example, wireless communications network 100 includes BSs 102, UEs 104, and`one or more core networks, such as an Evolved Packet Core (EPC) 160 and 5G Core (5GC) network 190, which interoperate to provide communications services over various communications links, including wired and wireless links.

[0038] FIG. 1 depicts various example UEs 104, which may more generally include: a cellular phone, smart phone, session initiation protocol (SIP) phone, laptop, personal digital assistant (PDA) , satellite radio, global positioning system, multimedia device, video device, digital audio player, camera, game console, tablet, smart device, wearable device, vehicle, electric meter, gas pump, large or small kitchen appliance, healthcare device, implant, sensor / actuator, display, internet of things (IoT) devices, always on (AON) devices, edge processing devices, data centers, or other similar devices. UEs 104 may also be referred`to more generally as a mobile device, a wireless device, a station, a mobile station, a subscriber station, a mobile subscriber station, a mobile unit, a subscriber unit, a wireless unit, a remote unit, a remote device, an access terminal, a mobile terminal, a wireless terminal, a remote terminal, a handset, and others.

[0039] BSs 102 wirelessly communicate with (e.g., transmit signals to or receive signals from) UEs 104 via communications links 120. The communications links 120 between BSs 102 and UEs 104 may include uplink (UL) (also referred to as reverse link) transmissions from a UE 104 to a BS 102 and / or downlink (DL) (also referred to as forward link) transmissions from a BS 102 to a UE 104. The communications links 120 may use multiple-input and multiple-output (MIMO) antenna technology, including spatial multiplexing, beamforming, and / or transmit diversity in various aspects.

[0040] BSs 102 may generally include: a NodeB, enhanced NodeB (eNB) , next generation`enhanced`NodeB (ng-eNB) , next generation NodeB (gNB or gNodeB) , access point, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, transmission reception point, and / or others. Each of BSs 102 may provide communications coverage for a respective coverage area 110, which may sometimes be referred to as a cell, and which may overlap in some cases (e.g., small cell 102’ may have  a coverage area 110’ that overlaps the coverage area 110 of a macro cell) . A BS may, for example, provide communications coverage for a macro cell (covering relatively large geographic area) , a pico cell (covering relatively smaller geographic area, such as a sports stadium) , a femto cell (relatively smaller geographic area (e.g., a home) ) , and / or other types of cells.

[0041] Generally, a cell may refer to a portion, partition, or segment of wireless communication coverage served by a network entity within a wireless communication network. A cell may have geographic characteristics, such as a geographic coverage area, as well as radio frequency characteristics, such as time and / or frequency resources dedicated to the cell. For example, a specific geographic coverage area may be covered by multiple cells employing different frequency resources (e.g., bandwidth parts) and / or different time resources. As another example, a specific geographic coverage area may be covered by a single cell. In some contexts (e.g., a carrier aggregation scenario and / or multi-connectivity scenario) , the terms “cell” or “serving cell” may refer to or correspond to a specific carrier frequency (e.g., a component carrier) used for wireless communications, and a “cell group” may refer to or correspond to multiple carriers used for wireless communications. As examples, in a carrier aggregation scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple (serving) cells in the same cell group, and in a multi-connectivity (e.g., dual connectivity) scenario, a UE may communicate on multiple component carriers corresponding to multiple cell groups.

[0042] While BSs 102 are depicted in various aspects as unitary communications devices, BSs 102 may be implemented in various configurations. For example, one or more components of a base station may be disaggregated, including a central unit (CU) , one or more distributed units (DUs) , one or more radio units (RUs) , a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) , or a Non-Real Time (Non-RT) RIC, to name a few examples. In another example, various aspects of a base station may be virtualized. More generally, a base station (e.g., BS 102) may include components that are located at a single physical location or components located`at various physical locations. In examples in which a base station includes components that are located at various physical locations, the various components may each perform functions such that, collectively, the various components achieve functionality that is similar to a base station that is located at a single physical location. In some aspects, a base station including components that are located at various physical locations may be referred to as a  disaggregated radio access network architecture, such as an Open RAN (O-RAN) or Virtualized RAN (VRAN) architecture. FIG. 2 depicts and describes an example disaggregated base station architecture.

[0043] Different BSs 102 within wireless communications network 100 may also be configured to support different radio access technologies, such as 3G, 4G, and / or 5G. For example, BSs 102 configured for 4G LTE (collectively referred to as Evolved Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Terrestrial Radio Access Network` (E-UTRAN) ) may interface with the EPC 160 through first backhaul links 132 (e.g., an S1 interface) . BSs 102 configured for 5G (e.g., 5G NR or Next Generation RAN (NG-RAN) ) may interface with 5GC 190 through second backhaul links 184. BSs 102 may communicate directly or indirectly (e.g., through the EPC 160 or 5GC 190) with each other over third backhaul links 134 (e.g., X2 interface) , which may be wired or wireless.

[0044] Wireless communications network 100 may subdivide the electromagnetic spectrum into various classes, bands, channels, or other features. In some aspects, the subdivision is provided based on wavelength and frequency, where frequency may also be referred to as a carrier, a subcarrier, a frequency channel, a tone, or a subband. For example, 3GPP currently defines Frequency Range 1 (FR1) as including 410 MHz –7125 MHz, which is often referred to (interchangeably) as “Sub-6 GHz” . Similarly, 3GPP currently defines Frequency Range 2 (FR2) as including 24, 250 MHz –71, 000 MHz, which is sometimes referred to (interchangeably) as a “millimeter wave” ( “mmW” or “mmWave” ) . In some cases, FR2 may be further defined in terms of sub-ranges, such as a first sub-range FR2-1 including 24, 250 MHz –52, 600 MHz and a second sub-range FR2-2 including 52, 600 MHz –71, 000 MHz. A base station configured to communicate using mmWave / near mmWave radio frequency bands (e.g., a mmWave base station such as BS 180) may utilize beamforming (e.g., 182) with a UE (e.g., 104) to improve path loss and range.

[0045] The communications links 120 between BSs 102 and, for example, UEs 104, may be through one or more carriers, which may have different bandwidths (e.g., 5, 10, 15, 20, 100, 400, and / or other MHz) , and which may be aggregated in various aspects. Carriers may or may not be adjacent to each other. Allocation of carriers may be asymmetric with respect to DL and UL (e.g., more or fewer carriers may be allocated for DL than for UL) .

[0046] Communications using higher frequency bands may have higher path loss and a shorter range compared to lower frequency communications. Accordingly, certain base stations (e.g., 180 in FIG. 1) may utilize beamforming 182 with a UE 104 to improve path loss and range. For example, BS 180 and the UE 104 may each include a plurality of antennas, such as antenna elements, antenna panels, and / or antenna arrays to facilitate the beamforming. In some cases, BS 180 may transmit a beamformed signal to UE 104 in one or more transmit directions 182’ . UE 104 may receive the beamformed signal from the BS 180 in one or more receive directions 182” . UE 104 may also transmit a beamformed signal to the BS 180 in one or more transmit directions 182” . BS 180 may also receive the beamformed signal from UE 104 in one or more receive directions 182’ . BS 180 and UE 104 may then perform beam training to determine the best receive and transmit directions for each of BS 180 and UE 104. Notably, the transmit and receive directions for BS 180 may or may not be the same. Similarly, the transmit and receive directions for UE 104 may or may not be the same.

[0047] Wireless communications network 100 further includes a Wi-Fi AP 150 in communication with Wi-Fi stations (STAs) 152 via communications links 154 in, for example, a 2.4 GHz and / or 5 GHz unlicensed frequency spectrum.

[0048] Certain UEs 104 may communicate with each other using device-to-device (D2D) communications link 158. D2D communications link`158 may use one or more sidelink channels, such as a physical sidelink broadcast channel (PSBCH) , a physical sidelink discovery channel (PSDCH) , a physical sidelink shared channel (PSSCH) , a physical sidelink control channel (PSCCH) , and / or a physical sidelink`feedback channel (PSFCH) .

[0049] EPC 160 may include various functional components, including: a Mobility Management Entity (MME) 162, other MMEs 164, a Serving Gateway 166, a Multimedia Broadcast Multicast Service (MBMS) Gateway 168, a Broadcast Multicast Service Center (BM-SC) 170, and / or a Packet Data Network (PDN) Gateway 172, such as in the depicted example. MME 162 may be in communication with a Home Subscriber Server (HSS) 174. MME 162 is the control node that processes the signaling between the UEs 104 and the EPC 160. Generally, MME 162 provides bearer and connection management.

[0050] Generally, user Internet protocol (IP) packets are transferred through Serving Gateway 166, which itself is connected to PDN Gateway 172. PDN Gateway 172  provides UE IP address allocation as well as other functions. PDN Gateway 172 and the BM-SC 170 are connected to IP Services 176, which may include, for example, the Internet, an intranet, an IP Multimedia Subsystem (IMS) , a Packet Switched (PS) streaming service, and / or other IP services.

[0051] BM-SC 170 may provide functions for MBMS user service provisioning and delivery. BM-SC 170 may serve as an entry point for content provider MBMS transmission, may be used to authorize and initiate MBMS Bearer Services within a public land mobile network (PLMN) , and / or may be used to schedule MBMS transmissions. MBMS Gateway 168 may be used to distribute MBMS traffic to the BSs 102 belonging to a Multicast Broadcast Single Frequency Network (MBSFN) area broadcasting a particular service, and / or may be responsible for session management (start / stop) and for collecting eMBMS related charging information.

[0052] 5GC 190 may include various functional components, including: an Access and Mobility Management Function (AMF) 192, other AMFs 193, a Session Management Function (SMF) 194, and a User Plane Function (UPF) 195. AMF 192 may be in communication with Unified Data Management (UDM) 196.

[0053] AMF 192 is a control node that processes signaling between UEs 104 and 5GC 190. AMF 192 provides, for example, quality of service (QoS) flow and session management.

[0054] Internet protocol (IP) packets are transferred through UPF 195, which is connected to the IP Services 197, and which provides UE IP address allocation as well as other functions for 5GC 190. IP Services 197 may include, for example, the Internet, an intranet, an IMS, a PS streaming service, and / or other IP services.

[0055] In various aspects, a network entity or network node can be implemented as an aggregated base station, as a disaggregated base station, a component of a base station, an integrated access and backhaul (IAB) node, a relay node, a sidelink node, to name a few examples.

[0056] FIG. 2 depicts an example disaggregated base station 200 architecture. The disaggregated base station 200 architecture may include one or more central units (CUs) 210 that can communicate directly with a core network 220 via a backhaul link, or indirectly with the core network 220 through one or more disaggregated base station units (such as a Near-Real Time (Near-RT) RAN Intelligent Controller (RIC) 225 via an E2  link, or a Non-Real Time (Non-RT) RIC 215 associated with a Service Management and Orchestration (SMO) Framework 205, or both) . A CU 210 may communicate with one or more distributed units (DUs) 230 via respective midhaul links, such as an F1 interface. The DUs 230 may communicate with one or more radio units (RUs) 240 via respective fronthaul links. The RUs 240 may communicate with respective UEs 104 via one or more radio frequency (RF) access links. In some implementations, the UE 104 may be simultaneously served by multiple RUs 240.

[0057] Each of the units, e.g., the CUs 210, the DUs 230, the RUs 240, as well as the Near-RT RICs 225, the Non-RT RICs 215 and the SMO Framework 205, may include one or more interfaces or be coupled to one or more interfaces configured to receive or transmit signals, data, or information (collectively, signals) via a wired or wireless transmission medium. Each of the units, or an associated processor or controller providing instructions to the communications interfaces of the units, can be configured to communicate with one or more of the other units via the transmission medium. For example, the units can include a wired interface configured to receive or transmit signals over a wired transmission medium to one or more of the other units. Additionally or alternatively, the units can include a wireless interface, which may include a receiver, a transmitter or transceiver (such as a radio frequency (RF) transceiver) , configured to receive or transmit signals, or both, over a wireless transmission medium to one or more of the other units.

[0058] In some aspects, the CU 210 may host one or more higher layer control functions. Such control functions can include radio resource control (RRC) , packet data convergence protocol (PDCP) , service data adaptation protocol (SDAP) , or the like. Each control function can be implemented with an interface configured to communicate signals with other control functions hosted by the CU 210. The CU 210 may be configured to handle user plane functionality (e.g., Central Unit –User Plane (CU-UP) ) , control plane functionality (e.g., Central Unit –Control Plane (CU-CP) ) , or a combination thereof. In some implementations, the CU 210 can be logically split into one or more CU-UP units and one or more CU-CP units. The CU-UP unit can communicate bidirectionally with the CU-CP unit via an interface, such as the E1 interface when implemented in an O-RAN configuration. The CU 210 can be implemented to communicate with the DU 230, as necessary, for network`control and signaling.

[0059] The DU 230 may correspond to a logical unit that includes one or more base station functions to control the operation of one or more RUs 240. In some aspects, the DU 230 may host one or more of a radio link control (RLC) layer, a medium access control (MAC) layer, and one or more high physical (PHY) layers (such as modules for forward error correction (FEC) encoding and decoding, scrambling, modulation and demodulation, or the like) depending, at least in part, on a functional split, such as those defined by the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) . In some aspects, the DU 230 may further host one or more low PHY layers. Each layer (or module) can be implemented with an interface configured to communicate signals with other layers (and modules) hosted by the DU 230, or with the control functions hosted`by the CU 210.

[0060] Lower-layer functionality can be implemented by one or more RUs 240. In some deployments, an RU 240, controlled by a DU 230, may correspond to a logical node that hosts RF processing functions, or low-PHY layer functions (such as performing fast Fourier transform (FFT) , inverse FFT (iFFT) , digital beamforming, physical random access channel (PRACH) extraction and filtering, or the like) , or both, based at least in part on the functional split, such as a lower layer functional split. In such an architecture, the RU (s) 240 can be implemented to handle over the air (OTA) communications with one or more UEs 104. In some implementations, real-time and non-real-time aspects of control and user plane communications with the RU (s) 240 can be controlled by the corresponding DU 230. In some scenarios, this configuration can enable the DU (s) 230 and the CU 210 to be implemented in a cloud-based RAN architecture, such as a vRAN architecture.

[0061] The SMO Framework 205 may be configured to support RAN deployment and provisioning of non-virtualized and virtualized network elements. For non-virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to support the deployment of dedicated physical resources for RAN coverage requirements which may be managed via an operations and maintenance interface (such as an O1 interface) . For virtualized network elements, the SMO Framework 205 may be configured to interact with a cloud computing platform (such as an open cloud (O-Cloud) 290) to perform network element life cycle management (such as to instantiate virtualized network elements) via a cloud computing platform interface (such as an O2 interface) . Such virtualized network elements can include, but are not limited to, CUs 210, DUs 230, RUs 240 and Near-RT RICs 225. In some implementations, the SMO Framework 205 can  communicate with a hardware aspect of a 4G RAN, such as an open eNB (O-eNB) 211, via an O1 interface. Additionally, in some implementations, the SMO Framework 205 can communicate directly with one or more DUs 230 and / or one or more RUs 240 via an O1 interface. The SMO Framework 205 also may include a Non-RT RIC 215 configured to support functionality of the SMO Framework 205.

[0062] The Non-RT RIC 215 may be configured to include a logical function that enables non-real-time control and optimization of RAN elements and resources, Artificial Intelligence / Machine Learning (AI / ML) workflows including model training and updates, or policy-based guidance of applications / features in the Near-RT RIC 225. The Non-RT RIC 215 may be coupled to or communicate with (such as via an A1 interface) the Near-RT RIC 225. The Near-RT RIC 225 may be configured to include a logical function that enables near-real-time control and optimization of RAN elements and resources via data collection and actions over an interface (such as via an E2 interface) connecting one or more CUs 210, one or more DUs 230, or both, as well as an O-eNB, with the Near-RT RIC 225.

[0063] In some implementations, to generate AI / ML models to be deployed in the Near-RT RIC 225, the Non-RT RIC 215 may receive parameters or external enrichment information from external servers. Such information may be utilized by the Near-RT RIC 225 and may be received at the SMO Framework 205 or the Non-RT RIC 215 from non-network data sources or from network functions. In some examples, the Non-RT RIC 215 or the Near-RT RIC 225 may be configured to tune RAN behavior or performance. For example, the Non-RT RIC 215 may monitor long-term trends and patterns for performance and employ AI / ML models to perform corrective actions through the SMO Framework 205 (such as reconfiguration via O1) or via creation`of RAN management policies (such as A1 policies) .

[0064] FIG. 3 depicts aspects of an example BS 102 and a UE 104.

[0065] Generally, BS 102 includes various processors (e.g., 318, 320, 330, 338, and 340) , antennas 334a-t (collectively 334) , transceivers 332a-t (collectively 332) , which include modulators and`demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., data source 312) and wireless reception of data (e.g., data sink 314) . For example, BS 102 may send and receive data between BS 102 and UE 104. BS 102 includes controller / processor 340, which may be configured to implement various  functions described herein related to wireless communications. Note that the BS 102 may have a disaggregated`architecture as described herein with respect to FIG. 2.

[0066] Generally, UE 104 includes various processors (e.g., 358, 364, 366, 370, and 380) , antennas 352a-r (collectively 352) , transceivers 354a-r (collectively 354) , which include modulators and`demodulators, and other aspects, which enable wireless transmission of data (e.g., retrieved from data source 362) and wireless reception of data (e.g., provided to data sink 360) . UE 104 includes controller / processor 380, which may be configured to implement various functions described herein related to wireless communications.

[0067] In regards to an`example downlink transmission, BS 102 includes a transmit processor 320 that may receive data from a data source 312 and control information from a controller / processor 340. The control information may be for the physical broadcast channel (PBCH) , physical control format indicator channel (PCFICH) , physical hybrid automatic repeat request (HARQ) indicator channel (PHICH) , physical downlink control channel (PDCCH) , group common PDCCH (GC PDCCH) , and / or others. The data may be for the physical downlink shared channel (PDSCH) , in some examples.

[0068] Transmit processor 320 may process (e.g., encode and symbol map) the data and control information to obtain data symbols and control symbols, respectively. Transmit processor 320 may also generate reference symbols, such as for the primary synchronization`signal (PSS) , secondary synchronization signal (SSS) , PBCH demodulation reference signal (DMRS) , and channel state information reference signal (CSI-RS) .

[0069] Transmit (TX) multiple-input multiple-output (MIMO) processor 330 may perform spatial processing (e.g., precoding) on the data symbols, the control symbols, and / or the reference symbols, if applicable, and may provide output symbol streams to the modulators (MODs) in transceivers 332a-332t. Each modulator in transceivers 332a-332t may process a respective output symbol stream to obtain an output sample stream. Each modulator may further process (e.g., convert to analog, amplify, filter, and upconvert) the output sample stream to obtain a downlink signal. Downlink signals from the modulators in transceivers 332a-332t may be transmitted via the antennas 334a-334t, respectively.

[0070] In order to receive the downlink transmission, UE 104 includes antennas 352a-352r that may receive the downlink signals from the BS 102 and may provide received signals to the demodulators (DEMODs) in transceivers 354a-354r, respectively. Each demodulator in transceivers 354a-354r may condition (e.g., filter, amplify, downconvert, and digitize) a respective received signal to obtain input samples. Each demodulator may further process the input samples to obtain received symbols.

[0071] RX MIMO detector 356 may obtain received symbols from all the demodulators in transceivers 354a-354r, perform MIMO detection on the received symbols if applicable, and provide detected symbols. Receive processor 358 may process (e.g., demodulate, deinterleave, and decode) the detected symbols, provide decoded data for the UE 104 to a data sink 360, and provide decoded control information to a controller / processor 380.

[0072] In regards to an example uplink transmission, UE 104 further includes a transmit processor 364 that may receive and process data (e.g., for the PUSCH) from a data source 362 and control information (e.g., for the physical uplink control channel (PUCCH) ) from the controller / processor 380. Transmit processor 364 may also generate reference symbols for a reference signal (e.g., for the sounding reference signal (SRS) ) . The symbols from the transmit processor 364 may be precoded by a TX MIMO processor 366 if applicable, further processed by the modulators in transceivers 354a-354r (e.g., for SC-FDM) , and transmitted to BS 102.

[0073] At BS 102, the uplink signals from UE 104 may be received by antennas 334a-t, processed by the demodulators in transceivers 332a-332t, detected by a RX MIMO detector 336 if applicable, and further processed by a receive processor 338 to obtain decoded data and control information sent by UE 104. Receive processor 338 may provide the decoded`data to a data sink 314 and the decoded control information to the controller / processor 340.

[0074] Memories 342 and 382 may store data and program codes for BS 102 and UE 104, respectively.

[0075] Scheduler 344 may schedule UEs for data transmission on the downlink and / or uplink.

[0076] In various aspects, BS 102 may be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts,  “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 312, scheduler 344, memory 342, transmit processor 320, controller / processor 340, TX MIMO processor 330, transceivers 332a-t, antenna 334a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 334a-t, transceivers 332a-t, RX MIMO detector 336, controller / processor 340, receive processor 338, scheduler 344, memory 342, and / or other aspects described herein.

[0077] In various aspects, UE 104 may likewise be described as transmitting and receiving various types of data associated with the methods described herein. In these contexts, “transmitting” may refer to various mechanisms of outputting data, such as outputting data from data source 362, memory 382, transmit processor 364, controller / processor 380, TX MIMO processor 366, transceivers 354a-t, antenna 352a-t, and / or other aspects described herein. Similarly, “receiving” may refer to various mechanisms of obtaining data, such as obtaining data from antennas 352a-t, transceivers 354a-t, RX MIMO detector 356, controller / processor 380, receive processor 358, memory 382, and / or other aspects described herein.

[0078] In some aspects, a processor may be configured to perform various operations, such as those associated with the methods described`herein, and transmit (output) to or receive (obtain) data from another interface that is configured to transmit or receive, respectively, the data.

[0079] In various aspects, artificial intelligence (AI) processors 318 and 370 may perform AI processing for BS 102 and / or UE 104, respectively. The AI processor 318 may include AI accelerator hardware or circuitry such as one or more neural processing units (NPUs) , one or more neural network processors, one or more tensor processors, one or more deep learning processors, etc. The AI processor 370 may likewise include AI accelerator hardware or circuitry. As an example, the AI processor 370 may perform AI-based beam management, AI-based channel state feedback (CSF) , AI-based antenna tuning, and / or AI-based positioning (e.g., non-line of sight positioning prediction) . In some cases, the AI processor 318 may process feedback from the UE 104 (e.g., CSF) using hardware accelerated AI inferences and / or AI training. The AI processor 318 may decode compressed CSF from the UE 104, for example, using a hardware accelerated AI inference associated with the CSF. In certain cases, the AI processor 318 may perform  certain RAN-based functions including, for example, network planning, network performance management, energy-efficient network operations, etc.

[0080] FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D depict aspects of data structures for a wireless communications network, such as wireless communications network 100 of FIG. 1.

[0081] In particular, FIG. 4A is a diagram 400 illustrating an example of a first subframe within a 5G (e.g., 5G NR) frame structure, FIG. 4B is a diagram 430 illustrating an example of DL channels within a 5G subframe, FIG. 4C is a diagram 450 illustrating an example of a second subframe within a 5G frame structure, and FIG. 4D is a diagram 480 illustrating an example of UL channels within a 5G subframe.

[0082] Wireless communications systems may utilize orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) with a cyclic prefix (CP) on the uplink and downlink. Such systems may also support half-duplex operation using time division`duplexing (TDD) . OFDM and single-carrier frequency division multiplexing (SC-FDM) partition the system bandwidth (e.g., as depicted in FIGS. 4B and 4D) into multiple orthogonal subcarriers. Each subcarrier may be modulated with data. Modulation symbols may be sent in the frequency domain with OFDM and / or in the time domain with SC-FDM.

[0083] A wireless communications frame structure may be frequency division duplex (FDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for either DL or UL. Wireless communications frame structures may also be time division duplex (TDD) , in which, for a particular set of subcarriers, subframes within the set of subcarriers are dedicated for both DL and UL.

[0084] In FIG. 4A and 4C, the wireless communications frame structure is TDD where D is DL, U is UL, and X is flexible for use between DL / UL. UEs may be configured with a slot format through a received slot format indicator (SFI) (dynamically through DL control information (DCI) , or semi-statically / statically through radio resource control (RRC) signaling) . In the depicted examples, a 10 ms frame is divided into 10 equally sized 1 ms subframes. Each subframe may include one or more time slots. In some examples, each slot may include 12 or 14 symbols, depending on the cyclic prefix (CP) type (e.g., 12 symbols per slot for an extended CP or 14 symbols per slot for a normal CP) . Subframes may also include mini-slots, which generally have fewer symbols than an entire slot. Other wireless communications technologies may have a different frame structure and / or different channels.

[0085] In certain aspects, the number of slots within a subframe (e.g., a slot duration in a subframe) is based on a numerology, which may define a frequency domain subcarrier spacing and symbol duration as further described herein. In certain aspects, given a numerology μ, there are 2μ slots per subframe. Thus, numerologies (μ) 0 to 6 may allow for 1, 2, 4, 8, 16, 32, and 64 slots, respectively, per subframe. In some cases, the extended CP (e.g., 12 symbols per slot) may be used with a specific numerology, e.g., numerology 2 allowing for 4 slots per subframe. The subcarrier spacing and symbol length / duration are a function of the numerology. The subcarrier spacing may be equal to 2μ×15 kHz, where μ is the numerology 0 to 6. As an example, the numerology μ=0 corresponds to a subcarrier spacing of 15 kHz, and`the numerology μ=6 corresponds to a subcarrier spacing of 960 kHz. The symbol length / duration is inversely related to the subcarrier spacing. FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D provide an`example of a slot format having 14 symbols per slot (e.g., a normal CP) and a numerology μ=2 with 4 slots per subframe. In such a case, the slot duration is 0.25 ms, the subcarrier spacing is 60 kHz, and the symbol duration is approximately 16.67 μs.

[0086] As depicted in FIGS. 4A, 4B, 4C, and 4D, a resource grid may be used to represent the frame structure. Each time slot includes a resource block (RB) (also referred to as physical RBs (PRBs) ) that extends, for example, 12 consecutive subcarriers. The resource grid is divided into multiple resource elements (REs) . The number of bits carried by each RE depends on the modulation scheme including, for example, quadrature phase shift keying (QPSK) or quadrature amplitude modulation (QAM) .

[0087] As illustrated in FIG. 4A, some of the REs carry reference (pilot) signals (RS) for a UE (e.g., UE 104 of FIGS. 1 and 3) . The RS may include demodulation RS (DMRS) and / or channel state information reference signals (CSI-RS) for channel estimation at the UE. The RS may also include beam measurement RS (BRS) , beam refinement RS (BRRS) , and / or phase tracking RS (PT-RS) .

[0088] FIG. 4B illustrates an example of various DL channels within a subframe of a frame. The physical downlink control channel (PDCCH) carries DCI within one or more control channel elements (CCEs) , each CCE including, for example, nine RE groups (REGs) , each REG including, for example, four consecutive REs in an OFDM symbol.

[0089] A primary synchronization signal (PSS) may be within symbol 2 of particular subframes of a frame. The PSS is used by a UE (e.g., 104 of FIGS. 1 and 3) to determine subframe / symbol timing and a physical layer identity.

[0090] A secondary synchronization signal (SSS) may be within symbol 4 of particular subframes of a frame. The SSS is used by a UE to determine a physical layer cell identity group number and radio frame timing.

[0091] Based on the physical layer identity and the physical layer cell identity group number, the UE can determine a physical cell identifier (PCI) . Based on the PCI, the UE can determine the locations of the aforementioned DMRS. The physical broadcast channel (PBCH) , which carries a master information block (MIB) , may be logically grouped with the PSS and SSS to form a synchronization signal (SS)  / PBCH block (SSB) , and in some cases, referred to as a synchronization signal block (SSB) . The MIB provides a number of RBs in the system bandwidth and a system frame number (SFN) . The physical downlink shared channel (PDSCH) carries user data, broadcast system information not transmitted through the PBCH such as system information blocks (SIBs) , and / or paging messages.

[0092] As illustrated`in FIG. 4C, some of the REs carry DMRS (indicated as R for one particular configuration, but other DMRS configurations are possible) for channel estimation at the base station. The UE may transmit DMRS for the PUCCH and DMRS for the PUSCH. The PUSCH DMRS may be transmitted, for example, in the first one or two symbols of the PUSCH. The PUCCH DMRS may be transmitted`in different configurations depending on whether short or long PUCCHs are transmitted and depending on the particular PUCCH format used. UE 104 may transmit sounding reference signals (SRS) . The SRS may be transmitted, for example, in the last symbol of a subframe. The SRS may have a comb structure, and a UE may transmit SRS on one of the combs. The SRS may be used by a base station for channel quality estimation to enable frequency-dependent scheduling on the UL.

[0093] FIG. 4D illustrates an example of various UL channels within a subframe of a frame. The PUCCH may be located as indicated in one configuration. The PUCCH carries uplink control information (UCI) , such as scheduling requests, a channel quality indicator (CQI) , a precoding matrix indicator (PMI) , a rank indicator (RI) , and HARQ  ACK / NACK feedback. The PUSCH carries data, and may additionally be used to carry a buffer status report (BSR) , a power headroom report (PHR) , and / or UCI.

[0094] Example Service-Based Architecture

[0095] In certain aspects, a wireless communications system (e.g., a future 6G system) may employ a service-based architecture for core network and / or radio access network function (s) . The service-based architecture may enable the merger of core network and radio access network functions into cloud-based system (s) . For example, the service-based architecture may enable cloud-based system (s) to host and / or control radio access, network functions and services, and / or application servers. The cloud-based system (s) may allow services, functions, and / or applications to be distributed across various network entities, such as edge site (s) (e.g., DU) and / or regional site (s) (e.g., CU) . Accordingly, the service-based architecture may enable reduced latencies and deployment flexibilities, such as flexible placement of control plane and / or user plane functions across the edge site (s) and / or regional site (s) of a cloud-based system.

[0096] FIG. 5A depicts an example service-based architecture 500A of a wireless communications system. In`this example, the service-based architecture 500A may include a cloud-based system 502 that hosts one or more network services 504 and / or one or more application (s) 506. The cloud-based system 402 may host core network and / or radio access service (s) . The cloud-based system 502 may include a virtualized computer system, such as a virtualized radio access network and / or core network. The cloud-based system 502 may be in communication with one or more network entities 508, such as a DU and / or an enhanced DU (eDU) , which may support the service-based architecture. The network service (s) may include, for example, an access control service, a system information service, a positioning service, a mobility service, a policy service, an extended reality (XR) service, a messaging service, a multimedia service, a video streaming service, or the like. The application (s) may be or include user plane and / or control plane application functions. The application (s) may be or include application servers for user plane services, such as an XR service, a messaging service, a multimedia service, cloud gaming service, video streaming service, or the like. A service entity may be or include a cloud-based service that hosts one or more of the network service (s) 504 or the application (s) 506.

[0097] Certain wireless communications systems (e.g., a future 6G system) may employ protocol stack (s) to transfer information between a UE and a network entity, such as an edge site and / or regional site of a cloud-based system. As an example, a wireless communications system may use a user plane protocol stack and a control plane protocol stack to exchange application data and signaling messages. A user plane protocol stack may be responsible for transferring application data between the UE and an application server and / or data network, and a control plane protocol stack may be responsible for transferring control signaling messages between the UE and a network`entity.

[0098] FIG. 5B depicts an example of a service-based protocol stack 500B. In this example, the protocol stack 500B may be an example of a user plane and / or control plane protocol stack for a service-based architecture, for example, as described herein with respect to FIG. 5A. The protocol stack 500B may include one or more service-specific layers 510 for one or more service protocols. The one or more service-specific layers 510 form Layer-3 (L3) of the protocol stack 500B. As an example, the service protocol (s) may be or include a service-specific protocol, such as a protocol for a system information service, a positioning service, a mobility service, a policy service, an XR service, a messaging service, a multimedia service, a cloud-gaming service, a video streaming service, or the like. The protocol stack 500B may also include Layer-2 (L2) 512 and`a physical (PHY) layer 514. L2 512 may include a radio link control (RLC) layer and / or a medium access control (MAC) layer. The RLC layer may segment a large packet into smaller packets and handle re-transmissions of RLC packets. The MAC layer may schedule transmissions between a UE and a network entity and control the PHY layer. In the MAC layer, the UE and the network entity may communicate with each other by exchanging a MAC control element (MAC-CE) . The PHY layer handles transmission and reception across the air-interface between the UE and the network`entity. As an example, the PHY layer may provide certain error management tasks (e.g., cyclic redundancy check) , certain digital signaling processing tasks (e.g., modulation and demodulation) , and handle certain procedures for measurement and control (e.g., beam failure detection and / or radio link monitoring) . The network entity may send, to the UE, PHY layer signaling via downlink control information (DCI) , for example.

[0099] Aspects Related to Multi-Scope Access Control

[0100] Aspects of the present disclosure provide multi-scope access control that enables a UE to obtain a set of access control configurations and an indication of an access  control configuration among the set of access control configurations to use for access attempt communications with a network`entity (including a service entity) .

[0101] FIG. 6 depicts an example scheme 600 for multi-scope access control. In this example, a UE may obtain, from a network entity and / or service entity (e.g., the cloud-based service (s) 504 and / or application (s) 506 of FIG. 5A) , a set of configurations for access control. A configuration for access control may indicate or include one or more parameters that indicate certain criteria for determining whether to apply an access barring check and / or indicate barring information for such an access barring check. As an example, the parameter (s) may include an area or scope 602, a validity time 604, a UE type 606 (e.g., access identity) , an access attempt type 608 (e.g., access or service class) , a service identity 610 (or service entity) , a connection state (e.g., an RRC connection state) , and / or barring information 612. The UE may determine whether to use an access control configuration based on one or more criteria being satisfied, as further described herein. The UE may obtain an indication to use a specific configuration among the set of configurations to use for access attempt communications with a network entity, which may include a service entity as described herein with respect to FIG. 5A. Such a configuration indication may allow reduced channel usage for conveying access control parameter (s) to the UE for access attempt communications.

[0102] The UE may determine, according to an access control service protocol 614, whether to perform an access barring check. For example, the UE may determine whether to perform the access barring check for an access attempt based on the criteria associated with the one or more parameters, such as area or scope 602, validity time 604, UE type 606, access attempt type 608, and / or service identity 610 associated with the configuration 620 as further described herein. If the access attempt is subject to the access barring check, the UE may determine whether the access attempt is permitted or barred, for example, based on the barring information 612 associated with the configuration 620 as described herein. The barring information 612 may include a barring factor and / or a barring time.

[0103] As an example, the UE may generate a first uniformly distributed random number, for example, between 0 and 1. If the first random number is less than the barring factor, then the access attempt is permitted, and the UE may send a connection request message and / or a service-specific access attempt. In certain aspects, access attempt communications may include the UE sending an access attempt for a specific service to  the corresponding service entity (for example, of a service-based architecture) . The service entity may host a system information service, a positioning service, a mobility service, a policy service, an XR service, a messaging service, a multimedia service, a cloud-gaming service, a video streaming service, or the like, for example, as described herein with respect to FIG. 5A.

[0104] Otherwise, the access attempt is barred. If the access attempt is barred, the UE may generate a second uniformly distributed random number between 0 and 1. The UE may determine the duration for treating the access attempt as being barred based on the second random number and barring time. The barring time may be scaled by the second random number. For example, the duration for treating the access attempt as being barred may be equal to (0.7 + 0.6×rand) ×barringTime, where rand is the second random number, and barringTime is the barring time of the barring information.

[0105] The area or scope 602 may indicate where the configuration 620 may be used for access attempt communications. The scope or area may be associated with one or more network entities and / or the coverage area (s) thereof, such as the cell (s) of a network entity) . The scope or area may be determined according to a list of network entity identities, a list of cell identities, a list of tracking area identities, and / or a list of network identities (e.g., a public land mobility network (PLMN) identity) . A PLMN may include a home PLMN, an equivalent PLMN, and / or a visiting or visited PLMN. The scope or area may be or include a geographical area, such as a region formed by a set latitude coordinate (s) and / or longitude coordinate (s) . As an example, when the UE determines that its current location is within the area or scope for a configuration (and / or that the UE is in communication with a cell and / or network entity corresponding to the area or scope) , the UE may use the configuration for such access attempt communications.

[0106] The validity time 604 may indicate a duration during which the configuration 620 may be used for access attempt communications. As an example, when the UE determines that the current time is within the validity time for a configuration (and / or when any other suitable criteria are satisfied) , the UE may use the configuration for such access attempt communications. The validity time may start when the UE obtains the configuration. The validity time may set the duration of a timer. The UE may start the timer in response to obtaining the configuration. While the timer is running, the UE may use the configuration for access attempt communications. In certain cases, the UE may obtain signaling that indicates to restart the timer, such as a subsequent set of  configurations for access control. When the timer expires, the UE may refrain from using the configuration or discard the configuration. In certain aspects, the validity time for a configuration may be communicated via signaling and / or pre-configured.

[0107] The UE type 606 may indicate or include an association between specific type (s) of UE (s) and the configuration 620. The UE type may indicate or include a specific type of UE that may apply the configuration. As an example, when the UE determines that its UE type matches the UE type for a configuration, the UE may use the configuration for such access attempt communications. The UE type may indicate or include a mission critical service (MCS) (e.g., an emergency service) , a multimedia priority service (MPS) , a normal UE type, and / or a certain priority level. The normal UE type may be a default UE type that may be used when other UE type (s) are not configured or associated with a UE. In certain aspects, the UE type may correspond to an access identity for UAC. The UE type may be communicated via signaling and / or preconfigured.

[0108] The access attempt type 608 may indicate or include an association between specific type (s) of access attempt (s) (or service class) and the configuration 620. The access attempt type may indicate or include specific type (s) of access attempt (s) that can apply the configuration. The access attempt type may depend on the type of access being communicated between the UE and network entity. As an example, when the UE determines that the type of access being communicated matches the access attempt type for a configuration, the UE may use the configuration for such access attempt communications. The access attempt type may be or include mobile originated signaling (e.g., radio resource control (RRC) signaling, medium access control (MAC) signaling, uplink control information (UCI) , etc. ) , mobile originated data, an emergency communication (e.g., an access attempt for an MCS) , and / or mobile terminated access. The access attempt type may correspond to an access class for UAC.

[0109] The service identity 610 may indicate or include an association between specific type (s) of service (s) (or service entity) and the configuration 620. The service identity may indicate or include specific type (s) of service (s) that can apply the configuration, such as any of the services described herein with respect to FIG. 5A. The service identity may depend on the type of access attempt being communicated between the UE and network`entity. As an example, when the UE determines that the type of service for which the access attempt is being communicated matches or corresponds to the service identity for a configuration, the UE may use the configuration for such access  attempt communications. In`certain aspects, the service identities of one or more services may be communicated via signaling (e.g., from a service entity) and / or pre-configured. The service identity criteria may allow access controls to support a service-based architecture, for example, as described herein with respect to FIG. 5A. Accordingly, the access control for service (s) based on the service identity 610 may reduce and / or prevent overloading certain services and / or service entities of a service-based architecture with access attempt communications.

[0110] FIG. 7 depicts an example scheme 700 for multi-scope access control criteria. In this example, the UE may obtain multiple configurations for access control (e.g., access control configurations) . Each of the access control configurations may be associated with one or more criteria or parameters, such as an area or scope, UE type, service class (e.g., an access attempt type) , and / or service identity, for example, as described herein with respect to FIG. 6. The access control configuration (s) may be associated with one or more areas 702, for example, including a first area (Area 1) , a second area (Area 2) , and a third area (Area 3) . Any of the areas may correspond to one or more network entities and / or coverage area (s) thereof. The access control configuration (s) may be associated with one or more UE types 704, for example, including “Normal” (e.g., a default UE type) , MCS, MPS, and / or specific priority level (e.g., high priority) . The access control configuration (s) may be associated with one or more service classes 706, for example, including MO signaling, MO data, emergency access attempts, and / or MT access. The access control configuration (s) may be associated with one or more service identities 708, for example, including a first identity associated with a system information service, a second identity associated with a positioning service, a third identity associated with a mobility service, a fourth identity associated with a policy service, a fifth identity associated with an extended reality (XR) service, a sixth identity associated with a messaging service (e.g., Short Message / Messaging Service (SMS) ) , a seventh identity associated with a multimedia service (e.g., internet protocol multimedia subsystem (IMS) ) , an eighth identity associated with a video streaming service (e.g., Dynamic Adaptive Streaming over Hypertext Transfer Protocol (DASH) ) , or the like.

[0111] When the UE is triggered to send an access attempt, the UE may determine which access control configuration is applicable to the access attempt based`on the respective criteria. A first access control configuration may be associated with the first area, the UE type of “Normal” , mobile originated (MO) signaling, and a positioning  service. For example, the UE may determine that the UE is located in the first area (Area 1) (or the UE is in communication with a first network entity associated with the first area) , the UE has a UE type of “Normal” , the access attempt is for MO signaling, and the access attempt is for a positioning service. Such criteria may be linked to the first access control configuration indicating or including first barring information 710. Thus, the UE may apply the first barring information 710 for an access attempt in the first area for MO signaling and the positioning service when the UE is configured with the UE type of “Normal” .

[0112] As another example, a second access control configuration may be associated with the second area, the UE type of “Normal” , MO data, and a messaging service. The UE may determine that the UE is located in the second area (Area 2) (or the UE is in communication with a second network entity associated with the second area) , the UE has a UE type of “Normal” , the access attempt is for MO data, and the access attempt is for IMS. Such criteria may be linked to the second access control configuration indicating or including second barring information 712. Thus, the UE may apply the second barring information 712 for an access attempt in the second`area for MO data and the IMS service when the UE is configured with the UE type of “Normal” .

[0113] Example Signaling of Multi-Scope Access Control

[0114] FIG. 8 depicts a process flow 800 for signaling of multi-scope access control in a system including a first network entity 802a, a second network entity 802b, and a user equipment (UE) 804. In some aspects, the network`entity 802a, 802b may be an example of the BS 102 depicted and described with respect to FIGS. 1 and 3 or a disaggregated base station depicted and described with respect to FIG. 2. In`certain aspects, the first network entity 802a may be an example of a DU or an enhanced DU that supports a service-based architecture, for example, as described herein with respect to FIG. 5A. In certain aspects, the second network entity 802b may be an example of a service entity that hosts one or more network services and / or applications, for example, as described herein with respect to FIG. 5A. In certain aspects, the first network entity 802a may host or serve the network service (s) and / or application (s) of the second network entity 802b, such that the second network entity 802b may be effectively integrated with or co-located with the first network`entity 802a. Similarly, the UE 804 may be an example of UE 104 depicted`and described with respect to FIGS. 1 and 3. However, in other aspects, UE 804 may be another type of wireless communications device and network  entity 802a, 802b may be another type of network entity or network node, such as those described herein. Note that any operations or signaling illustrated`with dashed lines may indicate that that operation or signaling is an optional or alternative example.

[0115] At 806, the UE 804 obtains, from the second network entity 802b, a set of configurations for access control. In certain aspects, the second`network entity 802b may be or include a service entity that hosts an access control service. The set of configurations may include a plurality of configurations associated with certain criteria and / or parameter (s) including, for example, an area or scope, validity time, UE type, service class (e.g., an access attempt type) , and / or service identity, for example, as described herein with respect to FIGS. 6 and 7. In certain aspects, the set of configurations may include a configuration`associated with multiple cells, network entities, tracking areas, and / or wireless communications networks. Thus, the set of configurations may allow a common configuration for access control to be applied to access attempt communications with the respective cells, network entities, tracking areas, and / or wireless communications networks. The UE 804 may store the set of configuration in memory (for example, the memory 382) to use for access attempt communications. The UE 804 may store any configuration of the set of configurations in memory for a specific duration, such as the validity time associated`with the respective configuration. The set of configurations may be communicated via system information, radio resource control (RRC) signaling, medium access control (MAC) signaling, downlink control information (DCI) , or the like. In certain cases, the UE 804 may obtain the set of configurations from the first network entity 802a.

[0116] At 808, the first network entity 802a obtains, from the second network entity 802b, the set of configurations for access control. The set of configurations may allow the first network entity 802a to select access control configuration (s) for access attempt communications via one or more cells served at or by the first network entity 802a and / or with one or more service entities (for example, as described herein with respect to FIG. 5A) . As an example, the first network entity 802a may select an access control configuration among the set of configurations based on certain communications condition (s) encountered or expected at the first network`entity 802a, such as traffic load, channel usage, channel conditions, etc. In certain cases, the first network entity 802a may be aware of the set of configurations communicated to the UE 804 without obtaining the set of configurations from the second network`entity 802b.

[0117] At 810, the UE 804 obtains, from the first network entity 802a, an indication of an access control configuration to use for access attempt communications with the first network entity 802a. The access control configuration may be a configuration`among the set of configurations. In`certain`aspects, the indication of the access control configuration may be or include an identity associated with a cell, network entity, tracking area, and / or wireless communications network (e.g., a PLMN) , and a configuration of the set of configurations may be associated with an area or scope corresponding to the identity. In certain aspects, the indication of the access control configuration may be or include an index of a configuration of the set of configurations. The access control configuration may be associated with an area or scope, validity time, UE type, service class (e.g., an access attempt type) , and / or service identity, for example, as described herein with respect to FIGS. 6 and 7. The indication of the access control configuration may be communicated via system information, RRC signaling, MAC signaling, DCI, or the like. The indication of the access control configuration may be communicated via separate signaling from any signaling that conveyed the set of configurations at 806. As an example, the indication of the access control configuration may be communicated via periodic system information (e.g., SIB1) . Such a configuration indication may allow reduced channel usage for conveying access control parameter (s) to the UE for access attempt communications with the first network entity 802a. For example, the configuration indication may use fewer communication resources than a full set of access parameters.

[0118] At 812, the UE 804 sends, to the second network entity 802b, a request for the access control configuration, for example, in response to the configuration indication at 810. As an example, when the UE 804 lacks the access control configuration indicated at 810 in memory, the UE 804 may send a request to obtain the configuration. Thus, the techniques for multi-scope access control described herein may enable on-demand access control configuration (s) . The request may be communicated via Layer-1 signaling, Layer-2 signaling, Layer-3 signaling, RRC signaling, MAC signaling, and / or uplink control information (UCI) . In certain cases, the UE 804 may send the request to the first network entity 802a.

[0119] At 814, the UE 804 obtains, from the second network entity 802b, the set of configurations for access control, in response to the request communicated at 814. The UE 804 may obtain the set of configuration as described herein at 806. The set of  configurations may include the access control configuration`indicated`at 810. In`certain cases, the UE 804 may obtain the set of configurations from the first network entity 802a.

[0120] At 816, the UE 804 sends, to the first network entity 802a, access attempt communications based on the access control configuration, for example, as described herein with respect to FIG. 7. As an example, the access attempt communications may include a connection request message (e.g., an RRC connection setup request) or any other suitable message (e.g., a service access request) to request access to certain service (s) , such as a system information service, a positioning service, a mobility service, a policy service, an XR service, a messaging service, a multimedia service, a cloud-gaming service, a video streaming service, or the like, for example, as described herein with respect to FIG. 5A.

[0121] The UE may determine whether to apply an access barring check and / or which barring information to use for such access barring check based on the access control configuration. The UE may determine whether the access attempt communications are subject to an access barring check based on certain criteria, such as a scope or area, a UE type (e.g., access identity) , an access attempt type (e.g., access or service class) , a service identity (or service entity) , a connection state (e.g., an`RRC connection state) , or the like. If the access attempt is subject to the access barring check, the UE may determine whether the access attempt is permitted or barred, for example, based`on the barring information associated with the access configuration as described herein with respect to FIG. 6.

[0122] In certain aspects, the UE may determine whether certain characteristic (s) of the access attempt communications (e.g., current area or scope, current time, UE type, access attempt type, service identity, connection state, or the like) match certain parameter (s) or criteria associated with the access control configuration to identify the corresponding configuration and / or barring information, for example, as described herein with respect to FIGS. 6 and 7. As an example, the UE may determine that its current location is in the area or scope (e.g., the cell or coverage area) corresponding to the first network entity 802a, and the UE may use the access control configuration associated with the same area or scope for the access attempt communications. In certain aspects, the access attempt communications may be or include an access attempt (e.g., a service access request) with a service or service entity, and the access control configuration may include barring information for the service or service entity. Accordingly, the access control for  service (s) may reduce and / or prevent overloading certain services and / or service entities of a service-based architecture with access attempt communications.

[0123] At 818, the UE 804 communicates with the first network entity 802a based on the access attempt communications at 816. As an example, the UE 804 may establish a connection` (e.g., an RRC connection) with the first network entity 802a in response to the connection`setup request. In certain cases, the UE 804 may communicate traffic with the first network entity 802a associated with the target service of the service access request, such as system information, positioning service traffic, mobility service traffic, policy service traffic, XR traffic, messaging service traffic, multimedia service traffic, cloud-gaming traffic, a video streaming traffic, or the like.

[0124] Note that the process flow illustrated in FIG. 8 is described herein to facilitate an understanding of multi-scope access control, and aspects of the present disclosure may be performed in various manners via alternative or additional signaling and / or operations. In certain aspects, the operations and / or signaling of FIG. 8 may occur in an order different from that described or depicted, and various actions, operations, and / or signaling may be added, omitted, or combined.

[0125] Example Operations of Multi-Scope Access Control

[0126] FIG. 9 shows a method 900 for wireless communications by an apparatus, such as UE 104 of FIGS. 1 and 3.

[0127] Method 900 begins at block 905 with obtaining first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control. The signaling that conveys the set of configurations described herein with respect to FIG. 8 may be an example of the first signaling.

[0128] Method 900 then proceeds to block 910 with obtaining second signaling that includes a first indication of a first configuration of the set of configurations. The signaling that conveys the indication of the configuration described herein`with respect to FIG. 8 may be an example of the second signaling.

[0129] Method 900 then proceeds to block 915 with communicating with a network entity based at least in part on the first configuration. In certain aspects, block 915 includes sending a connection request when an access attempt is allowed based on the  respective barring information indicated by the first configuration. In certain aspects, block 915 may include sending a service access request when an access attempt is allowed based on the respective barring information for a service indicated by the first configuration.

[0130] In certain aspects, each configuration of the set of configurations indicates a respective identity associated with the respective configuration; and the first indication of the first configuration includes the respective identity associated with the first configuration. In certain aspects, the respective identity associated with the first configuration includes one or more of an area or an index associated with the first configuration. In certain aspects, the area is associated with one or more of: a network identity; a cell identity; a tracking area; or an indication of a geographical area.

[0131] In certain aspects, the first configuration indicates a service entity to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable, for example, as described herein with respect to FIG. 5A.

[0132] In certain aspects, the first indication indicates that the first configuration is for communications via a first cell; and block 915 includes communicating with the network entity via the first cell based at least in part on the first configuration. In certain aspects, the second signaling further includes a second indication that a second configuration of the set of configurations is for communications via a second cell.

[0133] In certain aspects, the first configuration comprises one or more of: first barring information associated with a first type of user equipment; or second barring information associated with a first type of service. In certain aspects, the first type of user equipment is associated with one or more of: a multimedia priority service; a mission critical service; or a priority level. In certain aspects, the first barring information comprises one or more of: a barring factor; or a barring time. In certain aspects, the first type of service comprises one or more of: a signaling service (e.g., MO signaling) ; or a data service (e.g., MO data) . In certain aspects, the signaling service comprises one or more of a system information service; a positioning service; a mobility service; or a policy service.

[0134] In certain aspects, the first configuration indicates a validity time during which the first configuration is valid.

[0135] In certain aspects, the first configuration indicates a connection state to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.

[0136] In certain aspects, block 910 includes obtaining the second signaling via system information.

[0137] In certain aspects, method 900, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1100 of FIG. 11, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 900. Communications device 1100 is described below in further detail.

[0138] Note that FIG. 9 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0139] FIG. 10 shows a method 1000 for wireless communications by an apparatus, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0140] Method 1000 begins at block 1005 with sending first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein`each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control. The signaling that conveys the set of configurations described herein with respect to FIG. 8 may be an example of the first signaling.

[0141] Method 1000 then proceeds to block 1010 with sending second signaling that includes a first indication of a first configuration of the set of configurations. The signaling that conveys the indication of the configuration described herein`with respect to FIG. 8 may be an example of the second signaling.

[0142] Method 1000 then proceeds to block 1015 with communicating with a UE based at least in part on the first configuration. In certain aspects, block`1015 includes obtaining a connection request based on the respective barring information indicated by the first configuration. In`certain aspects, block 1015 may include obtaining a service access request when an access attempt is allowed based`on the respective barring information for a service indicated by the first configuration.

[0143] In certain aspects, each configuration of the set of configurations indicates a respective identity associated with the respective configuration; and the first indication`of  the first configuration includes the respective identity associated with the first configuration. In certain aspects, the respective identity associated with the first configuration includes one or more of an area or an index associated with the first configuration. In certain aspects, the area is associated with one or more of: a network identity; a cell identity; a tracking area; or an indication of a geographical area.

[0144] In certain aspects, the first configuration indicates a service entity to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable, for example, as described herein with respect to FIG. 5A.

[0145] In certain aspects, the first indication indicates that the first configuration is for communications via a first cell; and block 1015 includes communicating with the UE via the first cell based at least in part on the first configuration. In certain aspects, the second signaling further includes a second indication that a second configuration of the set of configurations is for communications via a second cell.

[0146] In certain aspects, the first configuration comprises one or more of: first barring information associated with a first type of user equipment; or second barring information associated with a first type of service. In certain aspects, the first type of user equipment is associated with one or more of: a multimedia priority service; a mission critical service; or a priority level. In certain aspects, the first barring information comprises one or more of: a barring factor; or a barring time. In certain aspects, the first type of service comprises one or more of: a signaling service; or a data service. In certain aspects, the signaling service comprises one or more of a system information service; a positioning service; a mobility service; or a policy service.

[0147] In certain aspects, the first configuration indicates a validity time during which the first configuration is valid.

[0148] In certain aspects, the first configuration indicates a connection state to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.

[0149] In certain aspects, block 1010 includes sending the second signaling via system information.

[0150] In certain aspects, method 1000, or any aspect related to it, may be performed by an apparatus, such as communications device 1200 of FIG. 12, which includes various components operable, configured, or adapted to perform the method 1000. Communications device 1200 is described below in further detail.

[0151] Note that FIG. 10 is just one example of a method, and other methods including fewer, additional, or alternative operations are possible consistent with this disclosure.

[0152] Example Communications Devices

[0153] FIG. 11 depicts aspects of an example communications device 1100. In some aspects, communications device 1100 is a user equipment, such as UE 104 described above with respect to FIGS. 1 and 3.

[0154] The communications device 1100 includes a processing system 1105 coupled to a transceiver 1145 (e.g., a transmitter and / or a receiver) . The transceiver 1145 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1100 via an antenna 1150, such as the various signals as described herein. The processing system 1105 may be configured to perform processing functions for the communications device 1100, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1100.

[0155] The processing system 1105 includes one or more processors 1110. In various aspects, the one or more processors 1110 may be representative of one or more of receive processor 358, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, and / or controller / processor 380, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1110 are coupled to a computer-readable medium / memory 1125 via a bus 1140. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1125 is configured to store instructions (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1110, enable and cause the one or more processors 1110 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it, including any operations described in relation to FIG. 9. Note that reference to a processor performing a function of communications device 1100 may include one or more processors performing that function of communications device 1100, such as in a distributed fashion.

[0156] In the depicted example, computer-readable medium / memory 1125 stores code for obtaining 1130 and code for communicating 1135. Processing of the code 1130 and 1135 may enable and`cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0157] The one or more processors 1110 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1125, including  circuitry for obtaining 1115 and circuitry for communicating 1120. Processing with circuitry 1115 and 1120 may enable and cause the communications device 1100 to perform the method 900 described with respect to FIG. 9, or any aspect related to it.

[0158] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 354, antenna (s) 352, transmit processor 364, TX MIMO processor 366, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1145 and / or antenna 1150 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 354, antenna (s) 352, receive processor 358, AI processor 370, and / or controller / processor 380 of the UE 104 illustrated in FIG. 3, transceiver 1145 and / or antenna 1150 of the communications device 1100 in FIG. 11, and / or one or more processors 1110 of the communications device 1100 in FIG. 11.

[0159] FIG. 12 depicts aspects of an example communications device 1200. In some aspects, communications device 1200 is a network entity, such as BS 102 of FIGS. 1 and 3, or a disaggregated base station as discussed with respect to FIG. 2.

[0160] The communications device 1200 includes a processing system 1205 coupled to a transceiver 1245 (e.g., a transmitter and / or a receiver) and / or a network interface 1255. The transceiver 1245 is configured to transmit and receive signals for the communications device 1200 via an antenna 1250, such as the various signals as described herein. The network interface 1255 is configured to obtain and send signals for the communications device 1200 via communications link (s) , such as a backhaul link, midhaul link, and / or fronthaul link as described herein, such as with respect to FIG. 2. The processing system 1205 may be configured to perform processing functions for the communications device 1200, including processing signals received and / or to be transmitted by the communications device 1200.

[0161] The processing system 1205 includes one or more processors 1210. In various aspects, one or more processors 1210 may be representative of one or more of receive processor 338, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, and / or controller / processor 340, as described with respect to FIG. 3. The one or more processors 1210 are coupled to a computer-readable medium / memory 1225 via a bus 1240. In certain aspects, the computer-readable medium / memory 1225 is configured to store instructions  (e.g., computer-executable code) that when executed by the one or more processors 1210, enable and cause the one or more processors 1210 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related`to it, including any operations described in relation to FIG. 10. Note that reference to a processor of communications device 1200 performing a function may include one or more processors of communications device 1200 performing that function, such as in a distributed fashion.

[0162] In the depicted example, the computer-readable medium / memory 1225 stores code for sending 1230 and code for communicating 1235. Processing of the code 1230 and 1235 may enable and`cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0163] The one or more processors 1210 include circuitry configured to implement (e.g., execute) the code stored in the computer-readable medium / memory 1225, including circuitry for sending 1215 and circuitry for communicating 1220. Processing with circuitry 1215 and 1220 may enable and cause the communications device 1200 to perform the method 1000 described with respect to FIG. 10, or any aspect related to it.

[0164] More generally, means for communicating, transmitting, sending or outputting for transmission may include the transceivers 332, antenna (s) 334, transmit processor 320, TX MIMO processor 330, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1245, antenna 1250, and / or network interface 1255 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12. Means for communicating, receiving or obtaining may include the transceivers 332, antenna (s) 334, receive processor 338, AI processor 318, and / or controller / processor 340 of the BS 102 illustrated in FIG. 3, transceiver 1245, antenna 1250, and / or network interface 1255 of the communications device 1200 in FIG. 12, and / or one or more processors 1210 of the communications device 1200 in FIG. 12.

[0165] Example Clauses

[0166] Implementation examples are described in the following numbered clauses:

[0167] Clause 1: A method for wireless communications by an apparatus comprising: obtaining first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control; obtaining second signaling that includes a first indication of a first  configuration of the set of configurations; and communicating with a network entity based at least in part on the first configuration.

[0168] Clause 2: The method of Clause 1, wherein communicating with the network entity comprises sending a connection request when an access attempt is allowed based on the respective barring information indicated by the first configuration.

[0169] Clause 3: The method of any one of Clauses 1-2, wherein: each configuration of the set of configurations indicates a respective identity associated with the respective configuration; and the first indication of the first configuration includes the respective identity associated with the first configuration.

[0170] Clause 4: The method of Clause 3, wherein the respective identity associated with the first configuration includes one or more of an area or an index associated with the first configuration.

[0171] Clause 5: The method of Clause 4, wherein the area is associated with one or more of: a network identity; a cell identity; a tracking area; or an indication of a geographical area.

[0172] Clause 6: The method of any one of Clauses 1-5, wherein the first configuration indicates a service entity to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.

[0173] Clause 7: The method of any one of Clauses 1-6, wherein: the first indication indicates that the first configuration is for communications via a first cell; and communicating with the network entity comprises communicating with the network entity via the first cell based at least in part on the first configuration.

[0174] Clause 8: The method of Clause 7, wherein the second signaling further includes a second indication that a second configuration of the set of configurations is for communications via a second cell.

[0175] Clause 9: The method of any one of Clauses 1-8, wherein the first configuration comprises one or more of: first barring information associated with a first type of user equipment; or second barring information associated with a first type of service.

[0176] Clause 10: The method of Clause 9, wherein the first type of user equipment is associated with one or more of: a multimedia priority service; a mission critical service; or a priority level.

[0177] Clause 11: The method of Clause 9 or 10, wherein the first barring information comprises one or more of: a barring factor; or a barring time.

[0178] Clause 12: The method of any one of Clauses 9-11, wherein the first type of service comprises one or more of: a signaling service; or a data service.

[0179] Clause 13: The method of Clause 12, wherein the signaling service comprises one or more of a system information service; a positioning service; a mobility service; or a policy service.

[0180] Clause 14: The method of any one of Clauses 1-13, wherein the first configuration indicates a validity time during which the first configuration is valid.

[0181] Clause 15: The method of any one of Clauses 1-14, wherein the first configuration indicates a connection state to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.

[0182] Clause 16: The method of any one of Clauses 1-15, wherein obtaining the second signaling comprises obtaining the second signaling via system information.

[0183] Clause 17: A method for wireless communications by an apparatus comprising: sending first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control; sending second signaling that includes a first indication of a first configuration of the set of configurations; and communicating with a UE based at least in part on the first configuration.

[0184] Clause 18: The method of Clause 17, wherein communicating with the UE comprises obtaining a connection request based on the respective barring information indicated by the first configuration.

[0185] Clause 19: The method of any one of Clauses 17-18, wherein: each configuration of the set of configurations indicates a respective identity associated with the respective configuration; and the first indication of the first configuration includes the respective identity associated with the first configuration.

[0186] Clause 20: The method of Clause 19, wherein the respective identity associated with the first configuration includes one or more of an area or an index associated with the first configuration.

[0187] Clause 21: The method of Clause 20, wherein the area is associated with one or more of: a network identity; a cell identity; a tracking area; or an indication of a geographical area.

[0188] Clause 22: The method of any one of Clauses 17-21, wherein the first configuration indicates a service entity to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.

[0189] Clause 23: The method of any one of Clauses 17-22, wherein: the first indication indicates that the first configuration is for communications via a first cell; and communicating with the UE comprises communicating with the UE via the first cell based at least in part on the first configuration.

[0190] Clause 24: The method of Clause 23, wherein the second signaling further includes a second indication that a second configuration`of the set of configurations is for communications via a second cell.

[0191] Clause 25: The method of any one of Clauses 17-24, wherein the first configuration comprises one or more of: first barring information associated with a first type of user equipment; or second barring information associated with a first type of service.

[0192] Clause 26: The method of Clause 25, wherein the first type of user equipment is associated with one or more of: a multimedia priority service; a mission critical service; or a priority level.

[0193] Clause 27: The method of Clause 25 or 26, wherein the first barring information comprises one or more of: a barring factor; or a barring time.

[0194] Clause 28: The method of any one of Clauses 25-27, wherein the first type of service comprises one or more of: a signaling service; or a data service.

[0195] Clause 29: The method of Clause 28, wherein the signaling service comprises one or more of a system information service; a positioning service; a mobility service; or a policy service.

[0196] Clause 30: The method of any one of Clauses 17-29, wherein the first configuration indicates a validity time during which the first configuration is valid.

[0197] Clause 31: The method of any one of Clauses 17-30, wherein the first configuration indicates a connection state to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.

[0198] Clause 32: The method of any one of Clauses 17-31, wherein sending the second signaling comprises sending the second signaling via system information.

[0199] Clause 33: One or more apparatuses, comprising: one or more memories comprising executable instructions; and one or more processors configured to execute the executable instructions and cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-32.

[0200] Clause 34: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-32.

[0201] Clause 35: One or more apparatuses, comprising: one or more memories; and one or more processors, coupled to the one or more memories, configured to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-32.

[0202] Clause 36: One or more apparatuses, comprising means for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-32.

[0203] Clause 37: One or more non-transitory computer-readable media comprising executable instructions that, when executed by one or more processors of one or more apparatuses, cause the one or more apparatuses to perform a method in accordance with any one of Clauses 1-32.

[0204] Clause 38: One or more computer program products embodied on one or more computer-readable storage media comprising code for performing a method in accordance with any one of Clauses 1-32.

[0205] Additional Considerations

[0206] The preceding description is provided to enable any person skilled in the art to practice the various aspects described herein. The examples discussed herein are not  limiting of the scope, applicability, or aspects set forth in the claims. Various modifications to these aspects will be readily apparent to those skilled in the art, and the general principles defined`herein may be applied to other aspects. For example, changes may be made in the function and arrangement of elements discussed without departing from the scope of the disclosure. Various examples may omit, substitute, or add various procedures or components as appropriate. For instance, the methods described may be performed in an order different from that described, and various actions may be added, omitted, or combined. Also, features described`with respect to some examples may be combined in some other examples. For example, an apparatus may be implemented or a method may be practiced using any number of the aspects set forth herein. In addition, the scope of the disclosure is intended to cover such an apparatus or method that is practiced using other structure, functionality, or structure and functionality in addition to, or other than, the various aspects of the disclosure set forth herein. It should be understood that any aspect of the disclosure disclosed herein may be embodied by one or more elements of a claim.

[0207] The various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection`with the present disclosure may be implemented or performed with a general purpose processor, an AI processor, a digital signal processor (DSP) , an ASIC, a field programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device (PLD) , discrete gate or transistor logic, discrete hardware components, or any combination thereof designed to perform the functions described herein. A general purpose processor may be a microprocessor, but in the alternative, the processor may be any commercially available processor, controller, microcontroller, or state machine. A processor may also be implemented as a combination of computing devices, e.g., a combination of a DSP and a microprocessor, a plurality of microprocessors, one or more microprocessors in conjunction with a DSP core, a system on a chip (SoC) , or any other such configuration.

[0208] As used herein, a phrase referring to “at least one of” a list of items refers to any combination of those items, including single members. As an example, “at least one of: a, b, or c” is intended to cover a, b, c, a-b, a-c, b-c, and a-b-c, as well as any combination with multiples of the same element (e.g., a-a, a-a-a, a-a-b, a-a-c, a-b-b, a-c-c, b-b, b-b-b, b-b-c, c-c, and c-c-c or any other ordering of a, b, and c) .

[0209] As used herein, the term “determining” encompasses a wide variety of actions. For example, “determining” may include calculating, computing, processing, deriving,  investigating, looking up (e.g., looking up in a table, a database or another data structure) , ascertaining and the like. Also, “determining” may include receiving (e.g., receiving information) , accessing (e.g., accessing data in a memory) and the like. Also, “determining” may include resolving, selecting, choosing, establishing and the like.

[0210] As used herein, “coupled to” and “coupled with” generally encompass direct coupling and indirect coupling (e.g., including intermediary coupled aspects) unless stated otherwise. For example, stating that a processor is coupled to a memory allows for a direct coupling or a coupling via an intermediary aspect, such as a bus.

[0211] The methods disclosed herein comprise one or more actions for achieving the methods. The method actions may be interchanged with one another without departing from the scope of the claims. In other words, unless a specific order of actions is specified, the order and / or use of specific actions may be modified without departing from the scope of the claims. Further, the various operations of methods described above may be performed by any suitable means capable of performing the corresponding functions. The means may include various hardware and / or software component (s) and / or module (s) , including, but not limited to a circuit, an application specific integrated circuit (ASIC) , or processor.

[0212] The following claims are not intended to be limited to the aspects shown herein, but are to be accorded the full scope consistent with the language of the claims. Reference to an element in the singular is not intended to mean only one unless specifically so stated, but rather “one or more. ” The subsequent use of a definite article (e.g., “the” or “said” ) with an element (e.g., “the processor” ) is not intended to invoke a singular meaning (e.g., “only one” ) on the element unless otherwise specifically stated. For example, reference to an element (e.g., “aprocessor, ” “acontroller, ” “amemory, ” “atransceiver, ” “an antenna, ” “the processor, ” “the controller, ” “the memory, ” “the transceiver, ” “the antenna, ” etc. ) , unless otherwise specifically stated, should be understood to refer to one or more elements (e.g., “one or more processors, ” “one or more controllers, ” “one or more memories, ” “one more transceivers, ” etc. ) . The terms “set” and` “group” are intended to include one or more elements, and may be used interchangeably with “one or more. ” Where reference is made to one or more elements performing functions (e.g., steps of a method) , one element may perform all functions, or more than one element may collectively perform the functions. When more than one element collectively performs the functions, each function need not be performed by each  of those elements (e.g., different functions may be performed by different elements) and / or each function need not be performed in whole by only one element (e.g., different elements may perform different sub-functions of a function) . Similarly, where reference is made to one or more elements configured`to cause another element (e.g., an apparatus) to perform functions, one element may be configured to cause the other element to perform all functions, or more than one element may collectively be configured to cause the other element to perform the functions. Unless specifically stated otherwise, the term “some” refers to one or more. All structural and functional equivalents to the elements of the various aspects described throughout this disclosure that are known or later come to be known to those of ordinary skill in the art are intended to be encompassed by the claims. Moreover, nothing disclosed herein is intended to be dedicated to the public regardless of whether such disclosure is explicitly recited in the claims.

Claims

An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being configured to cause the apparatus to:obtain first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control;obtain second signaling that includes a first indication of a first configuration of the set of configurations; andcommunicate with a network entity based at least in part on the first configuration.The apparatus of claim 1, wherein to communicate with the network entity, the one or more processors are configured to cause the apparatus to send a connection request when an access attempt is allowed based on the respective barring information indicated by the first configuration.The apparatus of claim 1, wherein:each configuration of the set of configurations indicates a respective identity associated with the respective configuration; andthe first indication of the first configuration includes the respective identity associated with the first configuration.The apparatus of claim 1, wherein the first configuration indicates a service entity to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.The apparatus of claim 1, wherein:the first indication indicates that the first configuration is for communications via a first cell; andto communicate with the network entity, the one or more processors are configured to cause the apparatus to communicate with the network entity via the first cell based at least in part on the first configuration.The apparatus of claim 5, wherein the second signaling further includes a second indication that a second configuration of the set of configurations is for communications via a second cell.The apparatus of claim 1, wherein the first configuration comprises one or more of:first barring information associated with a first type of user equipment; orsecond barring information associated with a first type of service.The apparatus of claim 1, wherein the first configuration indicates a validity time during which the first configuration is valid.The apparatus of claim 1, wherein the first configuration indicates a connection state to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.The apparatus of claim 1, wherein to obtain the second signaling, the one or more processors are configured to cause the apparatus to obtain the second signaling via system information.An apparatus configured for wireless communications, comprising:one or more memories; andone or more processors coupled to the one or more memories, the one or more processors being configured to cause the apparatus to:send first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control;send second signaling that includes a first indication of a first configuration of the set of configurations; andcommunicate with a user equipment (UE) based at least in part on the first configuration.The apparatus of claim 11, wherein to communicate with the UE, the one or more processors are configured to cause the apparatus to obtain a connection request based on the respective barring information indicated by the first configuration.The apparatus of claim 11, wherein:each configuration of the set of configurations indicates a respective identity associated with the respective configuration; andthe first indication of the first configuration includes the respective identity associated with the first configuration.The apparatus of claim 11, wherein the first configuration indicates a service entity to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.The apparatus of claim 11, wherein:the first indication indicates that the first configuration is for communications via a first cell; andto communicate with the UE, the one or more processors are configured to cause the apparatus to communicate with the UE via the first cell based at least in part on the first configuration.The apparatus of claim 15, wherein the second signaling further includes a second indication that a second configuration of the set of configurations is for communications via a second cell.The apparatus of claim 11, wherein the first configuration comprises one or more of:first barring information associated with a first type of user equipment; orsecond barring information associated with a first type of service.The apparatus of claim 11, wherein the first configuration indicates a validity time during which the first configuration is valid.The apparatus of claim 11, wherein the first configuration indicates a connection state to which the respective barring information indicated by the first configuration is applicable.A method for wireless communications, comprising:obtaining first signaling that indicates a set of configurations for access control, wherein each configuration of the set of configurations indicates respective barring information for access control;obtaining second signaling that includes a first indication of a first configuration of the set of configurations; andcommunicating with a network entity based at least in part on the first configuration.

Citation Information

Patent Citations

  • Method and apparatus for configuring network connection in mobile communication system

    CN112889344A

  • Method for Access Barring

    US20200178162A1

  • Method and apparatus for access barring check based on height in a wireless communication system

    WO2024005584A1