Methods and apparatus for handling interface establishment

By implementing mechanisms to identify and avoid interface establishment between MWAB nodes, the challenges of frequent topology changes in 5G networks are addressed, enhancing network efficiency and reducing complexity through optimized interface management.

WO2026031087A9PCT designated stage Publication Date: 2026-04-02ALCATEL LUCENT SHANGHAI BELL CO LTD +2
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WO · WO
Patent Type
Applications
Current Assignee / Owner
Filing Date
2024-08-08
Publication Date
2026-04-02

AI Technical Summary

Technical Problem

The challenge in wireless communication networks, particularly in 5G networks, is the efficient handling of interface establishment between mobile wireless access backhaul (MWAB) nodes, which are subject to frequent topology changes due to mobility, leading to unnecessary connections, strained backhaul sessions, and increased network complexity.

Method used

Implement mechanisms to prevent unnecessary interface establishment between MWAB nodes by using network entities to identify and instruct nodes providing wireless backhauling, such as AMFs and OAMs, to avoid establishing interfaces based on configuration information and node identities, and enhance TNL discovery procedures to recognize and reject MWAB-gNBs.

Benefits of technology

This approach efficiently avoids unnecessary Xn interface setups, reduces network strain, improves resource utilization, and simplifies network management by preventing MWAB-gNBs from forming connections that are not allowed, thus optimizing network performance.

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Abstract

Methods, apparatus and computer-readable medium are disclosed for handling interface establishment. In an embodiment, there is provided a method performed at a first network node. The method comprises: transmitting, to a first network entity, a first message for requesting information about a second network node to establish an interface between the first network node and the second network node; receiving, from the first network entity, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling; and determining to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node, according to the second message.
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Description

METHODS AND APPARATUS FOR HANDLING INTERFACE ESTABLISHMENTTECHNICAL FIELD

[0001] Embodiments of the disclosure generally relate to communication networks, and more specifically, to methods and apparatus for handling interface establishment.BACKGROUND

[0002] This section introduces aspects that may facilitate a better understanding of the disclosure. Accordingly, the statements of this section are to be read in this light and are not to be understood as admissions about what is in the prior art or what is not in the prior art.

[0003] Wireless communication networks such as new radio (NR)  / fifth generation (5G) network are expected to support wireless access backhaul (WAB) , also referred to mobile wireless access backhaul (MWAB) , as additional topological enhancements. In some application scenarios of WAB, the legacy building blocks for 5G radio access network (RAN) topologies may be enhanced to provide a broader range of use cases, e.g., 5G access for user equipment (UE) onboard aircrafts, cruise ships, helicopters, and vehicles in remote areas with limited sky visibility via an onboard next generation NodeB (gNodeB or gNB) ; support for onboard / on-site mobile edge computing (MEC) and local services; and backhauling for local gNB deployed in public safety or disaster recovery scenarios, etc.

[0004] Some discussions of WAB in RAN groups are conducted in the 3rd generation partnership project (3GPP) Release 19 (Rel-19) . The main of Rel-19 MWAB is to have backhaul over conventional protocol data unit (PDU) sessions. An MWAB may consist of a UE or mobile termination (MT) component (MWAB-UE / MT) and a gNB component (MWAB-gNB) . The objectives of the WAB study may be based on studying the support of WAB including RAN3 and RAN2, e.g., studying the architecture and protocol stack of supporting a gNB with MT function providing PDU session backhaul, studying impact of WAB mobility within an existing RAN (e.g., inter-gNB neighbor relations) , identifying necessary inter-gNB and gNB-to-CN signaling to address the support of WAB. Considering the mobility of MWAB and the diversity of application scenarios, communication configurations and connection establishment handling for the MWAB may become more challenging.SUMMARY

[0005] This summary is provided to introduce a selection of concepts in a simplified form that are further described below in the detailed description. This summary is not intended to identify key features or essential features of the claimed subject matter, nor is it intended to be used to limit the scope of the claimed subject matter.

[0006] According to a first aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a first network node. The method comprises: transmitting, to a first network entity, a first message for requesting information about a second network node to establish an interface between the first network node and the second network node; receiving, from the first network entity, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling; and determining to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node, according to the second message.

[0007] According to some embodiments, the first message may indicate one or more of: that the first network node is a network node providing wireless backhauling; that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; and that interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.

[0008] According to some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message may indicate that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0009] According to some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and the second message may contain an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0010] According to some embodiments, the first network entity may be an access and mobility management function (AMF) .

[0011] According to a second aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a first network entity. The method comprises: receiving, from a first network node, a first message for requesting information about a second network node to establish an interface between the first network node and the second network node; and transmitting, to the first network node, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node.

[0012] According to some embodiments, the method according to the second aspect of the present disclosure may further comprise: determining that the first network node is a network node providing wireless backhauling, in response to reception of the first message.

[0013] According to some embodiments, the first message may indicate one or more of: that the first network node is a network node providing wireless backhauling; that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; and that interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.

[0014] According to some embodiments, the method according to the second aspect of the present disclosure may further comprise: transmitting the first message to the second network node, further including information indicating that the first network node is a network node providing wireless backhauling; and receiving the second message from the second network node.

[0015] According to some embodiments, the method according to the second aspect of the present disclosure may further comprise: transmitting the first message to a second network entity serving the second network node, further including information indicating that the first network node is a network node providing wireless backhauling; and receiving the second message from the second network entity.

[0016] According to some embodiments, the method according to the second aspect of the present disclosure may further comprise: determining whether to reject the request by the first network node for the information about the second network node, according to configuration information and / or the first message; and generating the second message, when determining to reject the request by the first network node for the information about the second network node.

[0017] According to some embodiments, the configuration information may indicate one or more of: whether the first network node is a network node providing wireless backhauling; whether the second network node is a network node providing wireless backhauling; one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is allowed; one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is not allowed; whether interface establishment between the first network node and another network node is allowed; and whether interface establishment between the second network node and another network node is allowed.

[0018] According to some embodiments, the method according to the second aspect of the present disclosure may further comprise: transmitting the first message to a second network entity serving the second network node; and receiving the second message from the second network entity, when it is determined at the second network entity that the request by the first network node for the information about the second network node is rejected.

[0019] According to some embodiments, the first network entity may be an AMF, and / or the second network entity may be another AMF.

[0020] According to some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message may indicate that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0021] According to some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and the second message may contain an  explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0022] According to a third aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a second network entity. The method comprises: receiving, from a first network entity, a first message for requesting information about a second network node to establish an interface between a first network node and the second network node; and transmitting, to the first network entity, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node.

[0023] According to some embodiments, the method according to the third aspect of the present disclosure may further comprise: determining that the first network node is a network node providing wireless backhauling, in response to reception of the first message.

[0024] According to some embodiments, the first message may indicate one or more of: that the first network node is a network node providing wireless backhauling; that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; and that interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.

[0025] According to some embodiments, the method according to the third aspect of the present disclosure may further comprise: determining whether to reject the request for the information about the second network node, according to configuration information and / or the first message; and generating the second message, when determining to reject the request for the information about the second network node.

[0026] According to some embodiments, the configuration information may indicate one or more of: whether the first network node is a network node providing wireless backhauling; whether the second network node is a network node providing wireless backhauling; one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is allowed; one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is not allowed; whether interface establishment between the first network node and another network node is allowed; and whether interface establishment between the second network node and another network node is allowed.

[0027] According to some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message may indicate that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0028] According to some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and the second message may contain an  explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0029] According to some embodiments, the first network entity may be an AMF, and / or the second network entity may be another AMF.

[0030] According to a fourth aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a second network node. The method comprises: receiving, from a network entity, a first message for requesting information about the second network node to establish an interface between a first network node and the second network node, wherein the first message indicates that the first network node is a network node providing wireless backhauling; determining that interface establishment between the first network node and the second network node is not allowed, according to configuration information of the second network node and / or the first message; and transmitting a second message to the network entity, wherein the second message indicates that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node.

[0031] According to some embodiments, the configuration information of the second network node may indicate that interface establishment between the second network node and another network node is not allowed.

[0032] According to some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message may indicate that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0033] According to some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and the second message may contain an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0034] According to some embodiments, the network entity may be an AMF.

[0035] According to a fifth aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a terminal device. The method comprises: receiving, from a first network node, an indication which instructs the terminal device to inform the first network node about whether a second network node is a network node providing wireless backhauling; and transmitting, to the first network node, information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, wherein the information indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling instructs the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.

[0036] According to some embodiments, the indication may further instruct the terminal device to detect system information of the second network node, and the system information of the second network node may indicate whether the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0037] According to some embodiments, the method according to the fifth aspect of the present disclosure may further comprise: detecting system information of the second network node; and determining the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, according to the system information of the second network node.

[0038] According to some embodiments, the indication may be received from the first network node along with measurement configuration information of the terminal device with respect to the second network node.

[0039] According to some embodiments, the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling may be transmitted to the first network node in a measurement report about the second network node.

[0040] According to a sixth aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a first network node. The method comprises: transmitting, to a terminal device, an indication which instructs the terminal device to inform the first network node about whether a second network node is a network node providing wireless backhauling; receiving, from the terminal device, information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling; and determining to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, when the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0041] According to some embodiments, the indication may further instruct the terminal device to detect system information of the second network node, and the system information of the second network node may indicate whether the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0042] According to some embodiments, the indication may be transmitted to the terminal device along with measurement configuration information of the terminal device with respect to the second network node.

[0043] According to some embodiments, the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling may be received from the terminal device in a measurement report about the second network node.

[0044] According to some embodiments, the method according to the sixth aspect of the present disclosure may further comprise: broadcasting system information of the first network node, wherein the system information of the first network node may indicate whether the first network node is a network node providing wireless backhauling.

[0045] According to a seventh aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a first network node. The method comprises: transmitting identification information of the first network node to a third network entity; receiving configuration information based on the identification information from the third network entity, wherein the configuration information indicates one or more network nodes providing wireless backhauling for which interface establishment with the first network node is not allowed; and determining to avoid establishing an interface between the first network node and a second network node, when the one or more network nodes providing wireless backhauling comprise the second network node.

[0046] According to some embodiments, the first network node may be a network node providing wireless backhauling.

[0047] According to some embodiments, the configuration information may comprise one or more identifiers (IDs) of the one or more network nodes providing wireless backhauling.

[0048] According to some embodiments, the configuration information may further indicate one or more of: a velocity threshold, wherein when a velocity of the first network node is higher than the velocity threshold, interface establishment between the first network node and other network nodes is not allowed; a movement pattern requirement, wherein when a movement pattern of the first network node does not meet the movement pattern requirement, the interface establishment between the first network node and the other network nodes is not allowed; and one or more future potential locations of one or more potential neighbor network nodes of the first network node.

[0049] According to some embodiments, the third network entity may be an operation administration and maintenance (OAM) .

[0050] According to an eighth aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a third network entity. The method comprises: receiving identification information of a first network node from the first network node; and transmitting configuration information based on the identification information to the first network node, wherein the configuration information indicates one or more network nodes providing wireless backhauling for which interface establishment with the first network node is not allowed; and when the one or more network nodes providing wireless backhauling comprise a second network node, the configuration information instructs the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.

[0051] According to some embodiments, the configuration information may comprise one or more IDs of the one or more network nodes providing wireless backhauling.

[0052] According to some embodiments, the configuration information may further indicate one or more of: a velocity threshold, wherein when a velocity of the first network node is higher than the velocity threshold, interface establishment between the first network node and other network nodes is not allowed; a movement pattern requirement, wherein when a movement pattern of the first network  node does not meet the movement pattern requirement, the interface establishment between the first network node and the other network nodes is not allowed; and one or more future potential locations of one or more potential neighbor network nodes of the first network node.

[0053] According to some embodiments, the first network node may be a network node providing wireless backhauling.

[0054] According to some embodiments, the third network entity may be an OAM.

[0055] According to a ninth aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a first network node. The method comprises: transmitting, to a second network node, a request for interface establishment between the first network node and the second network node, wherein the request indicates that the first network node is a network node providing wireless backhauling; receiving, from the second network node, a response which indicates a failure of the interface establishment between the first network node and the second network node, wherein the response further indicates a cause of the failure which comprises information that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed and / or that the second network node is a network node providing wireless backhauling; and determining to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, according to the response received from the second network node.

[0056] According to a tenth aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a second network node. The method comprises: receiving, from a first network node, a request for interface establishment between the first network node and the second network node, wherein the request indicates that the first network node is a network node providing wireless backhauling; and transmitting, to the first network node, a response which indicates a failure of the interface establishment between the first network node and the second network node, wherein the response further indicates a cause of the failure which comprises information that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed and / or that the second network node is a network node providing wireless backhauling, and wherein the response instructs the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.

[0057] According to an eleventh aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a first network node. The method comprises: transmitting, to a third network node, a request for interface establishment or modification between the first network node and the third network node; receiving, from the third network node, a response indicating whether a second network node is a network node providing wireless backhauling; and determining to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, when the response indicates that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0058] According to some embodiments, the request may indicate that the first network node is a network node providing wireless backhauling.

[0059] According to a twelfth aspect of the present disclosure, there is provided a method performed at a third network node. The method comprises: receiving, from a first network node, a request for interface establishment or modification between the first network node and the third network node; and transmitting, to the first network node, a response indicating whether a second network node is a network node providing wireless backhauling, wherein when the second network node is the network node providing wireless backhauling, the response instructs the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.

[0060] According to some embodiments, the method according to the twelfth aspect of the present disclosure may further comprise: determining whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, based at least in part on information exchange between the third network node and the second network node.

[0061] According to some embodiments, the request may indicate that the first network node is a network node providing wireless backhauling.

[0062] According to a thirteenth aspect of the present disclosure, there is provided an apparatus for communication. The apparatus comprises at least one processor, and at least one memory storing instructions which, when executed by the at least one processor, cause the apparatus at least to perform any method according to the first to twelfth aspects of the present disclosure.

[0063] According to a fourteenth aspect of the present disclosure, there is provided a computer readable storage medium, on which instructions are stored. When executed by at least one processor, the instructions cause the at least one processor to perform any method according to the first to twelfth aspects of the present disclosure.

[0064] According to a fifteenth aspect of the present disclosure, there is provided computer program product comprising instructions which when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform any method according to the first to twelfth aspects of the present disclosure.

[0065] It can be appreciated that the term “network node providing wireless backhauling” used herein may refer to a network node which can support a wireless backhaul connection, e.g., by providing a radio connection for the network backhaul. In some cases, the network node providing wireless backhauling may be capable of mobility as required or configured and also may be in static state during a certain time period or at some certain time instance (s) or position (s) , e.g., according to different network deployments and / or application scenarios. According to various exemplary embodiments, the network node providing wireless backhauling may comprise a WAB node, an MWAB node, or any other possible backhaul / backhauling nodes that can implement terminal access and / or backhauling connection functions.

[0066] It is to be understood that the summary section is not intended to identify key or essential features of embodiments of the present disclosure, nor is it intended to be used to limit the scope of the present disclosure. Other features of the present disclosure will become easily comprehensible through the following description.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0067] Some example embodiments will now be described with reference to the accompanying drawings in which:

[0068] Fig. 1A is a diagram illustrating an exemplary network architecture with WAB deployment according to an embodiment of the present disclosure;

[0069] Fig. 1B is a diagram illustrating an exemplary MWAB user plane protocol stack according to an embodiment of the present disclosure;

[0070] Fig. 1C is a diagram illustrating an exemplary inter NG-RAN configuration transfer basic network architecture according to an embodiment of the present disclosure;

[0071] Fig. 1D is a diagram illustrating an exemplary transport network layer (TNL) discovery procedure according to an embodiment of the present disclosure;

[0072] Fig. 2A is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme I according to an embodiment of the present disclosure;

[0073] Fig. 2B is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme II according to another embodiment of the present disclosure;

[0074] Fig. 2C is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme III according to another embodiment of the present disclosure;

[0075] Fig. 2D is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme IV according to another embodiment of the present disclosure;

[0076] Fig. 2E is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme V according to another embodiment of the present disclosure;

[0077] Figs. 3A-3D are flowcharts illustrating various methods according to some embodiments of the present disclosure;

[0078] Figs. 4A-4B are flowcharts illustrating various methods according to some other embodiments of the present disclosure;

[0079] Figs. 5A-5B are flowcharts illustrating various methods according to some other embodiments of the present disclosure;

[0080] Figs. 6A-6B are flowcharts illustrating various methods according to some other embodiments of the present disclosure;

[0081] Figs. 7A-7B are flowcharts illustrating various methods according to some other embodiments of the present disclosure; and

[0082] Fig. 8 is a simplified block diagram illustrating an apparatus according to an embodiment of the present disclosure.DETAILED DESCRIPTION

[0083] Some example embodiments will now be described in more detail hereinafter with reference to the accompanying drawings, in which some, but not all embodiments are shown. Indeed, the example embodiments may take many different forms and should not be construed as fixed to the embodiments set forth herein; rather, these embodiments are provided so that this disclosure will satisfy applicable legal requirements. Like reference numerals refer to like elements throughout.

[0084] References in the present disclosure to “one embodiment” , “an embodiment” , “an example embodiment” , and the like indicate that the embodiment described may include a particular feature, structure, or characteristic, but it is not necessary that every embodiment includes the particular feature, structure, or characteristic. Moreover, such phrases are not necessarily referring to the same embodiment. Further, when a particular feature, structure, or characteristic is described in connection with an example embodiment, it is submitted that it is within the knowledge of one skilled in the art to affect such feature, structure, or characteristic in connection with other embodiments whether or not explicitly described.

[0085] In the following description and claims, unless defined otherwise, all technical and scientific terms used herein have the same meaning as commonly understood by one of ordinary skills in the art to which this disclosure belongs.

[0086] As used herein, the terms “data, ” “content, ” “information, ” and similar terms may be used interchangeably to refer to data capable of being transmitted, received and / or stored in accordance with embodiments of the present invention. Thus, use of any such terms should not be taken to limit the spirit and scope of embodiments of the present invention.

[0087] As used in this application, the term “circuitry” may refer to one or more or all of the following:

[0088] (a) hardware-only circuit implementations (such as implementations in only analog and / or digital circuitry) and

[0089] (b) combinations of hardware circuits and software, such as (as applicable) :

[0090] (i) a combination of analog and / or digital hardware circuit (s) with software / firmware and

[0091] (ii) any portions of hardware processor (s) with software (including digital signal processor (s) ) , software, and memory (ies) that work together to cause an apparatus, such as a mobile phone or server, to perform various functions) and

[0092] (c) hardware circuit (s) and or processor (s) , such as a microprocessor (s) or a portion of a microprocessor (s) , that requires software (e.g., firmware) for operation, but the software may not be present when it is not needed for operation.

[0093] This definition of “circuitry” applies to all uses of this term in this application, including in any claims. As a further example, as used in this application, the term “circuitry” also covers an implementation of merely a hardware circuit or processor (or multiple processors) or portion of a hardware circuit or processor and its (or their) accompanying software and / or firmware. The term “circuitry” also covers, for example and if applicable to the particular claim element, a baseband integrated circuit or processor integrated circuit for a mobile device or a similar integrated circuit in server, a cellular network device, or other computing or network device.

[0094] As defined herein, a “computer-readable storage medium, ” which refers to a non-transitory physical storage medium (e.g., volatile or non-volatile memory device) , can be differentiated from a “computer-readable transmission medium, ” which refers to an electromagnetic signal. Such a medium may take many forms, including, but not limited to a non-transitory computer-readable storage medium (e.g., non-volatile media, volatile media) , and transmission media. Transmission media include, for example, coaxial cables, copper wire, fiber optic cables, and carrier waves that travel through space without wires or cables, such as acoustic waves and electromagnetic waves, including radio, optical and infrared waves. Signals include man-made transient variations in amplitude, frequency, phase, polarization or other physical properties transmitted through the transmission media. Examples of non-transitory computer-readable media include a magnetic computer readable medium (e.g., a floppy disk, hard disk, magnetic tape, any other magnetic medium) , an optical computer readable medium (e.g., a compact disc read only memory (CD-ROM) , a digital versatile disc (DVD) , a Blu-Ray disc, or the like) , a random access memory (RAM) , a programmable read only memory (PROM) , an erasable programmable read only memory (EPROM) , a FLASH-EPROM, or any other non-transitory medium from which a computer can read. The term computer-readable storage medium is used herein to refer to any computer-readable medium except transmission media. However, it will be appreciated that where embodiments are described to use a computer-readable storage medium, other types of computer-readable mediums may be substituted for or used in addition to the computer-readable storage medium in alternative embodiments.

[0095] The term “network node” refers to a network device in a communication network via which a terminal device accesses to the network and receives services therefrom. The network node may refer to a base station (BS) , an access point (AP) , a multi-cell / multicast coordination entity (MCE) , a controller or any other suitable device in a wireless communication network. The BS may be, for example, a node B (NodeB or NB) , an evolved NodeB (eNodeB or eNB) , a next generation NodeB (gNodeB or gNB) , a remote radio unit (RRU) , a radio header (RH) , a remote radio head (RRH) , a  relay, a low power node such as a femto, a pico, and so forth. Yet further examples of the network node may comprise WABs, MWABs, or any other network devices providing wireless backhauling, etc. More generally, however, the network node may represent any suitable device (or group of devices) capable, configured, arranged, and / or operable to enable and / or provide a terminal device access to a wireless communication network or to provide some service to a terminal device that has accessed to the wireless communication network.

[0096] The term “network entity” refers to a network device or a network function (NF) in a communication network via which a terminal device and / or a network node can connect to a core network (CN) or other networks and receive services therefrom. The network entity may be, for example, an AMF, a session management function (SMF) , a user plane function (UPF) , a NF repository function (NRF) , a network exposure function (NEF) , and / or an operation, administration and maintenance (OAM) , etc.

[0097] The term “terminal device” refers to any end device that can access a communication network and receive services therefrom. By way of example and not limitation, the terminal device may refer to a mobile terminal, a user equipment (UE) , or other suitable devices. The UE may be, for example, a subscriber station, a portable subscriber station, a mobile station (MS) or an access terminal (AT) . The terminal device may include, but not limited to, portable computers, image capture terminal devices such as digital cameras, gaming terminal devices, music storage and playback appliances, a mobile phone, a cellular phone, a smart phone, a tablet, a wearable device, a personal digital assistant (PDA) , a vehicle, and the like.

[0098] The embodiments provided in the present disclosure may be described with reference to a 5G mobile communication system. However, it would be appreciated that embodiments of the present disclosure would also be applied in other mobile communication systems, such as 5G-advanced communication system, the sixth generation (6G) communication system, or other future communication systems.

[0099] Fig. 1A is a diagram illustrating an exemplary network architecture with WAB deployment according to an embodiment of the present disclosure. It is noted that the terms “WAB” and “MWAB” may be used interchangeably in this document. According to the deployment of MWAB and relation to the serving network shown in Fig. 1, an MWAB node may consist of full gNB and MWAB-MT (MWAB-UE) that provides the radio connection for the NR backhaul (BH) . The main principle is that the BH connection for the MWAB-gNB may be provided by a PDU session established for the MWAB-MT to the serving network. MWAB-gNB NG interfaces (for both control and user plane) may be transparently forwarded through the serving network. A UE connected to the MWAB node can see the WAB cell like a normal cell and the UE can establish a PDU session to the UE NG core (NGC) using existing signaling procedures. Therefore, the MWAB deployment may be transparent to UEs  and no enhancements may be needed for legacy UEs. It is foreseen that the MWAB network serving the actual UEs and MWAB node may be different than the serving network that serves the donor gNB.

[0100] Fig. 1B is a diagram illustrating an exemplary MWAB user plane protocol stack according to an embodiment of the present disclosure. Different layers of the user plane protocol stack for an MWAB architecture are illustrated in Fig. 1B. It can be appreciated that the protocol stack, the network elements such as UE, WAB, donor, WAB’s UPF and UE’s UPF, and the related interfaces shown in Fig. 1B are just examples for the MWAB architecture. Other possible structures and solutions may also be applicable to the MWAB architecture. In addition, more details of agreed solutions of SA2 can be found in 3GPP TS23.700-06 V19.0.0.

[0101] In 5G, a gNB can ask for an IP address of a neighbor gNB towards the core network using a TNL discovery procedure. This allows the gNB to send an Xn setup request using the IP address learned, so that an Xn interface can be established. 3GPP TS38.300 V18.2.0 describes TNL discovery in section 15.3.4 as below.

[0102] *********************************************************************

[0103] 15.3.4 Xn-C TNL address discovery

[0104] If the NG-RAN node is aware of the RAN node ID of the candidate NG-RAN node (e.g. via the ANR function) but not of a TNL address suitable for SCTP connectivity, then the NG-RAN node can utilize the 5GC (an AMF it is connected to) to determine the TNL address as follows:

[0105] - The NG-RAN node sends the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the AMF to request the TNL address of the candidate NG-RAN node, and includes relevant information such as the source and target RAN node ID;

[0106] - The AMF relays the request by sending the DOWNLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the candidate NG-RAN node identified by the target RAN node ID;

[0107] - The candidate NG-RAN node responds by sending the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message containing one or more TNL addresses to be used for SCTP connectivity with the initiating NG-RAN node, and includes other relevant information such as the source and target RAN node ID;

[0108] - The AMF relays the response by sending the DOWNLINK CONFIGURATION TRANSFER message to the initiating NG-RAN node identified by the target RAN node ID.

[0109] NOTE: Void.

[0110] The NG-RAN node may determine the gNB ID length of the candidate gNB based on, e.g. OAM configuration or UE reporting in ANR function. If the NG-RAN node is not able to make this determination, it may include the NR cell identifier in the UPLINK RAN CONFIGURATION TRANSFER message to the AMF. The AMF may, if supported, determine the target gNB ID by matching the NR cell identifier with a gNB ID of a gNB it connects to.

[0111] *********************************************************************

[0112] Furthermore, a source AMF can discover a target AMF via an NRF, i.e., to get to know a serving AMF of a target gNB. In case of inter-AMF coordination, i.e., if target and source gNBs are served by different AMFs, then the following procedure from section 5.26.1 of 3GPP TS23.501 V19.0.0 may be used:

[0113] *********************************************************************

[0114] 5.26.1 Architecture Principles for Configuration Transfer

[0115] Configuration Transfer between two RAN node provides a generic mechanism for the exchange of information between applications belonging to the RAN nodes.

[0116] In order to make the information transparent for the Core Network, the information is included in a transparent container that includes source and target RAN node addresses, which allows the Core Network nodes to route the messages. The mechanism is depicted in figure 5.26 1.

[0117] *********************************************************************

[0118] Fig. 1C is a diagram illustrating an exemplary inter NG-RAN configuration transfer basic network architecture according to an embodiment of the present disclosure. The network architecture shown in Fig. 1C may correspond to Figure 5.26-1 of 3GPP TS23.501 V19.0.0. The NG-RAN transparent containers may be transferred from a source NG-RAN node to a destination NG-RAN node by use of configuration transfer messages. A configuration transfer message may be used from a NG-RAN node to an AMF over N2 interface, an AMF configuration transfer message may be used from the AMF to the NG-RAN over N2 interface, and a configuration transfer tunnel message may be used to tunnel the transparent container from a source AMF to a target AMF over N14 interface. Each configuration transfer message carrying the transparent container may be routed and relayed independently by the core network node (s) .

[0119] Fig. 1D is a diagram illustrating an exemplary TNL discovery procedure according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Fig. 1D, a WAB-gNB (which is denoted as WAB- gNB1 in Fig. 1D) can initiate such TNL discovery procedure to another WAB-gNB (which is denoted as WAB-gNB2 in Fig. 1D) according to the following operation steps:

[0120] Step 1. WAB-gNB1 is connected to AMF1.

[0121] Step 2. WAB-gNB2 is connected to AMF2.

[0122] Step 3. A UE sends a measurement report indicating WAB-gNB2 ID (e.g., it may be the case where MWAB-gNB1 asks the UE to report the cell identifier (ID) explicitly, etc. ) .

[0123] Step 4. WAB-gNB1 decides to establish an Xn interface with WAB-gNB2 and initiates a TNL discovery procedure.

[0124] Step 5. Uplink RAN configuration transfer signaling is sent including target gNB ID = WAB-gNB2 for the TNL discovery procedure.

[0125] Step 6. AMF1 performs a query on WAB-gNB2.

[0126] Step 7. AMF1 gets an address of AMF2 serving WAB-gNB2 from an NRF.

[0127] Step 8. AMF1 relays the configuration transfer signaling to AMF2.

[0128] Step 9. Downlink RAN configuration transfer signaling is sent form AMF2 to WAB-gNB2.

[0129] Step 10. WAB-gNB2 sets up TNL address (es) for Xn connection between WAB-gNB1 and WAB-gNB2.

[0130] Step 11. Uplink RAN configuration transfer signaling is sent including the TNL address (es) .

[0131] Step 12. AMF2 relays the configuration transfer signaling to AMF1.

[0132] Step 13. Downlink RAN configuration transfer signaling is sent form AMF1 to WAB-gNB1.

[0133] Step 14. WAB-gNB1 learns about the TNL address (es) of WAB-gNB2.

[0134] Step 15. Xn interface establishment between WAB-gNB1 and WAB-gNB2 is implemented using the TNL address (es) .

[0135] As MWABs can be moving nodes, their Xn establishment / release may be critical, e.g., Xn may need to be established on time, and released when the topology changes due to MWAB movement. For this reason, there are some discussions about whether to allow any Xn between MWAB-gNB and a neighbor gNB. In some cases, establishment of Xn connections of the WAB-gNB with BH-RAN nodes, as well as with surrounding RAN nodes, may need to be supported and can follow legacy procedures. Addition of new information in the legacy procedures may not be precluded.

[0136] In addition, there are also some discussions about whether to restrict an MWAB-gNB to not be able to setup an Xn interface with another MWAB-gNB. In order to establish the Xn interface between two MWAB-gNBs, some procedures between MWAB and static gNBs may be reused. However, currently there are no means to avoid an MWAB-gNB to setup an Xn interface with another MWAB-gNB.

[0137] Furthermore, for static gNBs, an OAM can configure a neighbor cell relations table with which the gNB can setup an Xn interface. This method may not be appropriate for moving MWAB  gNBs, because it requires the OAM to dynamically update the gNBs with which MWAB-gNB needs (not) connect as the MWAB-gNB moves. This method is even more problematic in case of inter-PLMN (Public Land Mobile Network) Xn interface.

[0138] Therefore, it may be desirable to exploit a mechanism to efficiently avoid Xn interface setup between MWAB-gNBs.

[0139] Various exemplary embodiments of the present disclosure propose solutions for handling interface establishment, in particular, for preventing unnecessary Xn interface establishment between MWAB-gNBs. The movement of MWAB nodes may lead to rapid or dynamic establishment or removal of Xn interfaces, which may strain backhaul PDU sessions. The proposed solutions according to the present disclosure can efficiently avoid Xn interface establishment between MWAB-gNBs, thereby addressing the challenges of frequent topology changes, preventing unnecessary connection, improving resource utilization and reducing network complexity.

[0140] According to exemplary embodiments of the present disclosure, there may be several schemes for avoiding Xn interface establishment between MWAB-gNBS. As an example, five possible schemes are described below with respect to various exemplary embodiments.

[0141] According to Scheme I, a TNL discovery procedure may be enhanced. In an embodiment, during the TNL discovery procedure, a target MWAB-gNB2 (e.g., WAB-gNB2 in Fig. 1D) may indicate that it is an MWAB, e.g., based on an indication in uplink (UL) RAN configuration transfer message from a source MWAB-gNB1 (e.g., WAB-gNB1 in Fig. 1D) that MWAB-gNB1 is an MWAB-gNB. MWAB-gNB2 may further refrain sending TNL configuration. Upon receiving the indication (i.e., MWAB-gNB2 is an MWAB-gNB) from MWAB-gNB2, MWAB-gNB1 can determine that it may need to refrain initiating an Xn setup procedure. In another embodiment, rather than MWAB-gNB2, one or more core network entities such as AMF may reject / end the TNL discovery procedure based on the knowledge that the source and target are both MWABs, before a TNL discovery request by MWAB-gNB1 reaches to MWAB-gNB2. Optionally, such core network entities may be configured additionally a range of gNB-IDs where an MWAB is allowed to have an Xn interface. In an embodiment, when the core network entity such as AMF receives a TNL discovery message from MWAB-gNB1, it may check whether the target gNB ID is among the gNB-IDs configured to determine whether to reject / end the TNL discovery. According to some embodiments, such core network entity may obtain the knowledge that MWAB-gNB1 is not allowed to have an Xn interface with another MWAB via OAM configuration and / or from another indication from MWAB-gNB1.

[0142] According to Scheme II, MWAB-gNB2 may broadcast that it is an MWAB over the air towards UEs in its cell. In an embodiment, a UE or MWAB-UE when reporting measurements of MWAB-gNB2 cells to MWAB-gNB1, may also report the information that MWAB-gNB2 is an MWAB, based on receiving such indication from MWAB-gNB2. In another embodiment, an MWAB- UE of MWAB-gNB1 may detect this MWAB-gNB2 and give such information (i.e., MWAB-gNB2 is an MWAB-gNB) to MWAB-gNB1. For example, MWAB-gNB1 can instruct the MWAB-UE to read system information block (SIB) of MWAB-gNB2. In an embodiment, when receiving such information, MWAB-gNB1 may not initiate even TNL discovery towards MWAB-gNB2.

[0143] According to Scheme III, based on the actual location of MWAB-gNB1, the OAM may configure neighbor cells information at MWAB-gNB1, for MWAB-gNB1 to not create an Xn interface due to the target being MWAB-gNB. If there are a dedicated list of gNB IDs or physical cell IDs to be used for MWABs, the OAM may pre-configure those further to MWAB-gNB1. Optionally, there may also be an OAM configuration to avoid / release all Xn interfaces in case of a criterion, e.g., if the MWAB is moving with a certain speed, and / or if the MWAB movement is not periodic, then the MWAB may not setup an Xn interface. When receiving such OAM configuration information, MWAB-gNB1 may not initiate even TNL discovery towards MWAB-gNB2 in case MWAB-gNB2 is in the dedicated list.

[0144] According to Scheme IV, an Xn setup request from MWAB-gNB1 to MWAB-gNB2 may indicate that MWAB-gNB1 is an MWAB-gNB, and MWAB-gNB2 may reject the Xn setup request in case an Xn interface is not allowed among MWAB-gNBs. In an embodiment, a new cause value may be reported for rejection, e.g., “Xn between MWAB-gNBs not allowed” .

[0145] According to Scheme V, a neighbor-cell information exchange procedure may be enhanced, such that a gNB can indicate whether the reported neighbor is an MWAB-gNB, e.g., during Xn setup / modification procedures. In an embodiment, if MWAB-gNB1 receives such information from a neighbor, indicating that MWAB-gNB2 is an MWAB, MWAB-gNB1 may not even initiate TNL discovery towards MWAB-gNB2.

[0146] Hereinafter, the above schemes according to the present disclosure will be described in detail with reference to Figs. 2A-2E.

[0147] Fig. 2A is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme I according to an embodiment of the present disclosure. As shown in Fig. 2A, a TNL discovery procedure may be enhanced according to Scheme I by the following operation steps:

[0148] Step 1. MWAB-gNB1 may be connected to AMF1.

[0149] Step 2. MWAB-gNB2 may be connected to AMF2.

[0150] Step 3. A UE may send a measurement report indicating MWAB-gNB2 ID (e.g., in case MWAB-gNB1 asks the UE to report the cell ID explicitly, etc. ) .

[0151] Step 4. MWAB-gNB1 may decide to establish an Xn interface with MWAB-gNB2 and initiate a TNL discovery procedure.

[0152] Option-1:

[0153] Step 5. An uplink RAN configuration transfer message may be sent including a target gNB ID = MWAB-gNB2 for the TNL discovery procedure.

[0154] Step 5-1a: The uplink RAN configuration transfer message towards MWAB-gNB2 may be enhanced to include an indication that the source gNB (i.e., MWAB-gNB1) is an MWAB.

[0155] It is noted that the indication that the source gNB is an MWAB may be intended to be sent to MWAB-gNB2, and thus may be transparent to core network entities.

[0156] Step 6-1b. AMF1 may know that MWAB-gNB1 is an MWAB. AMF1 may enhance the uplink RAN configuration transfer message with such information (e.g., indicating that MWAB-gNB1 is an MWAB) .

[0157] Step 7. AMF1 may relay the configuration (e.g., according to the uplink RAN configuration transfer message) to AMF2 with enhanced configuration from Step 5-1a and / or Step 6-1b.

[0158] It is noted that when both MWAB-gNB1 and MWAB-gNB2 are served by the same AMF (i.e., AMF1) , AMF1 may relay the configuration to MWAB-gNB2 with enhanced configuration from Step 5-1a and / or Step 6-1b. In this case, Step 7, Step 8 and Step 11 can be skipped.

[0159] Step 8. AMF2 may relay the configuration (e.g., via a downlink RAN configuration transfer message) to MWAB-gNB2 with enhanced configuration from Step 5-1a and / or Step 6-1b.

[0160] Step 9. MWAB-gNB2 can see that the source gNB is an MWAB, and thus may not include a TNL address, rather may include an indication indicating that the target gNB is an MWAB (i.e., Xn not allowed) in an uplink RAN configuration transfer message. In some embodiments, no TNL address being included may be an implicit indication (e.g., the target gNB is an MWAB, meaning Xn is not allowed) .

[0161] Step 10. The uplink RAN configuration transfer message may be sent including the indication from Step 9.

[0162] Step 11. AMF2 may relay the uplink RAN configuration transfer message from Step 10 to AMF1.

[0163] Step 12. AMF1 may relay the uplink RAN configuration transfer message to MWAB-gNB1.

[0164] Option-2:

[0165] Step 13. The uplink RAN configuration transfer message may be sent including a target gNB ID = MWAB-gNB2 for a TNL discovery procedure. Optionally, an indication may be sent indicating that an Xn interface among MWAB-gNBs is not allowed (e.g., based on an OAM configuration at the MWAB) .

[0166] Step 14. AMF1 and / or AMF2 may know that MWAB-gNB1 and MWAB-gNB2 are both MWAB, and may reject the TNL discovery request from MWAB-gNB1.

[0167] Optionally, the OAM may configure the AMF (s) with a gNB-ID range / list where another MWAB is allowed to create an Xn interface (or is not allowed to create an Xn interface) . The rejection may be made by further comparing the gNB-ID list with the target gNB ID.

[0168] Optionally, the indication of Step 13 may be taken into account during rejection.

[0169] Step 15. The downlink RAN configuration transfer message may be sent including the indication from Step14.

[0170] Step 16. Learning about the target gNB being an MWAB, MWAB-gNB1 may not initiate an Xn setup procedure.

[0171] According to some embodiments, if the source gNB is a static gNB that performs TNL discovery, MWAB-gNB2 can include a flag indicating it is an MWAB (and Xn is not allowed) without seeing the indication that the source gNB is an MWAB at Step 9, in case the target MWAB is configured with “No Xn at all with other gNBs” . Similarly, AMF1 / AMF2 can also reject the TNL discovery request from the source gNB as in Option-2.

[0172] Fig. 2B is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme II according to another embodiment of the present disclosure. As shown in Fig. 2B, a measurement report procedure may be enhanced according to Scheme II by the following operation steps:

[0173] Step 1. MWAB-gNB1 may be connected to AMF1.

[0174] Option-1:

[0175] Step 2. A UE may send a measurement report indicating MWAB-gNB2 ID (e.g., in case MWAB-gNB1 asks the UE to report the cell ID explicitly, etc. ) .

[0176] Step 3. MWAB-gNB1 may decide to establish an Xn interface with MWAB-gNB2.

[0177] Step 4. MWAB-gNB1 may instruct its own MWAB-UE1 to read the SIB of MWAB-gNB2, if possible.

[0178] Step 5. MWAB-UE1 may read the SIB of MWAB-gNB2, and learn whether the gNB2 is MWAB.

[0179] Step 6. The MWAB-UE1 may inform MWAB-gNB1 about whether the gNB2 is an MWAB.

[0180] Option-2:

[0181] Step 7. MWAB-gNB1 may configure a UE to report if a configured measurement is for an MWAB-gNB, e.g., along with the measurement configuration.

[0182] Step 8. The UE may read the SIB of MWAB-gNB2 based on the configuration.

[0183] Step 9. The UE may learn whether the gNB2 is MWAB, according to the SIB of MWAB-gNB2.

[0184] Step 10. The UE may inform MWAB-gNB1 about whether the gNB2 is an MWAB.

[0185] Step 11. MWAB-gNB1 may learn that the target is an MWAB-gNB, and can avoid initiating further Xn setup procedures.

[0186] Fig. 2C is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme III according to another embodiment of the present disclosure. As shown in Fig. 2C, the OAM configuration may be enhanced according to Scheme III by the following operation steps:

[0187] Step 1. MWAB-gNB1 may connect to the OAM using the backhaul PDU session of an MWAB-UE.

[0188] Step 2. MWAB-gNB1 may provide its location information to the OAM, e.g., a cell ID of the MWAB-UE’s serving cell.

[0189] Step 3. Based on the location information of MWAB-gNB1, the OAM may configure one or more MWAB-gNB1 parameters, e.g., along with neighbors where Xn interface establishment is allowed / not allowed.

[0190] In an embodiment, a list of physical cell identifiers (PCIs)  / gNB IDs of other MWABs may be configured for MWAB-gNB1.

[0191] Optionally, a velocity threshold and / or a movement pattern requirement for MWAB-gNB1 may be configured.

[0192] Optionally, a list of possible neighbors of MWAB-gNB1 may be pre-configured along with future possible MWAB locations.

[0193] Step 4. A UE may send a measurement report indicating MWAB-gNB2 ID to MWAB-gNB1.

[0194] Step 5. Knowing the target (e.g., MWAB-gNB2) being MWAB, MWAB-gNB1 may decide to avoid initiating any further Xn setup procedures. Optionally, such decision may be made also based on the current velocity and / or movement pattern of MWAB-gNB1.

[0195] Fig. 2D is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme IV according to another embodiment of the present disclosure. As shown in Fig. 2D, an Xn setup procedure may be enhanced according to Scheme IV by the following operation steps:

[0196] Step 1. MWAB-gNB1 may be connected to AMF1.

[0197] Step 2. MWAB-gNB2 may be connected to AMF2.

[0198] Step 3. A UE may send a measurement report indicating MWAB-gNB2 ID (e.g., in case MWAB-gNB1 asks the UE to report the cell ID explicitly, etc. ) .

[0199] Step 4. MWAB-gNB1 may decide to establish an Xn interface with MWAB-gNB2 and initiate a TNL discovery procedure.

[0200] Step 5. According to the TNL discovery procedure, MWAB-gNB1 can learn an IP address of MWAB-gNB2.

[0201] Step 6. MWAB-gNB1 may send to MWAB-gNB2 an Xn setup request with an indication that it is an MWAB.

[0202] Step 7. MWAB-gNB2 may inform MWAB-gNB1 of that Xn setup fails, and a new cause may be indicated from MWAB-gNB2 to MWAB-gNB1 indicating that Xn between MWAB-gNBs is not allowed.

[0203] Step 8. MWAB-gNB1 can learn that the target MWAB-gNB2 is an MWAB-gNB, and avoid initiating further Xn setup procedures towards MWAB-gNB2 in the future.

[0204] Fig. 2E is a diagram illustrating an exemplary call flow for Scheme V according to another embodiment of the present disclosure. As shown in Fig. 2E, the inter-gNB information exchange may be enhanced according to Scheme V by the following operation steps:

[0205] Step 1. Static gNB3 may create an Xn interface with MWAB-gNB2.

[0206] Step 2. Static gNB3 can learn that MWAB-gNB2 is an MWAB.

[0207] Step 3. MWAB-gNB1 may decide to establish an Xn interface with Static gNB3 and initiate a TNL discovery procedure. MWAB-gNB1 may indicate that it is an MWAB in the Xn setup request.

[0208] Step 4. An Xn setup response from Static gNB3 may include the information that the neighbor gNB2 is an MWAB-gNB.

[0209] Step 5. MWAB-gNB1 can learn that the target MWAB-gNB2 is an MWAB-gNB, and avoid initiating further Xn setup procedures towards MWAB-gNB2 in the future.

[0210] The proposed solutions according to various embodiments can enable Xn interface establishment among MWAB-gNBs to be efficiently avoided. Multiple embodiments according to the present disclosure can ensure effective resource utilization and network performance optimization. It can be appreciated that although some embodiments are described with respect to Xn interface establishment among MWAB-gNBs, the proposed solutions according to the present disclosure may also applicable to other types of network nodes (e.g., backhauling nodes or mobile / wireless backhaul nodes as specified for 6G or other communication networks, etc. ) and interface establishment among them.

[0211] Fig. 3A is a flowchart illustrating a method 310 according to an embodiment of the present disclosure. The method 310 illustrated in Fig. 3A may be performed at a first network node (e.g., an MWAB node such as MWAB-gNB1 in Fig. 2A, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the first network node.

[0212] According to the exemplary method 310 illustrated in Fig. 3A, the first network node may transmit, to a first network entity (e.g., an AMF such as AMF1 in Fig. 2A, etc. ) , a first message (e.g., the uplink RAN configuration transfer message in Fig. 2A, etc. ) for requesting information about a second network node (e.g., another MWAB node such as MWAB-gNB2 in Fig. 2A, etc. ) to establish an interface between the first network node and the second network node, as shown in block 312. In accordance with an exemplary embodiment, the first network node may receive, from the first network  entity, a second message (e.g., the downlink RAN configuration transfer message in Fig. 2A, etc. ) indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling, as shown in block 314. According to the second message, the first network node may determine to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node, as shown in block 316.

[0213] In some embodiments, the first message may indicate one or more of: that the first network node is a network node providing wireless backhauling; that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; and that interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.

[0214] In some embodiments, the information about the second network node may comprise address information (e.g., TNL address information, etc. ) of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message may indicate that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0215] In some embodiments, the information about the second network node may comprise address information (e.g., TNL address information, etc. ) of the second network node, and the second message may contain an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0216] In some embodiments, the first network entity may be an AMF or any other possible network entity that may have an access and mobility management function.

[0217] Fig. 3B is a flowchart illustrating a method 320 according to an embodiment of the present disclosure. The method 320 illustrated in Fig. 3B may be performed at a first network entity (e.g., an AMF such as AMF1 in Fig. 2A, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the first network entity.

[0218] According to the exemplary method 320 illustrated in Fig. 3B, the first network entity may receive, from a first network node (e.g., the first network node as described with respect to Fig. 3A) , a first message for requesting information about a second network node (e.g., the second network node as described with respect to Fig. 3A) to establish an interface between the first network node and the second network node, as shown in block 322. In accordance with an exemplary embodiment, the first network entity may transmit, to the first network node, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node, as shown in block 324.

[0219] In some embodiments, the first network entity may determine that the first network node is a network node providing wireless backhauling, in response to reception of the first message.

[0220] In some embodiments, the first message may indicate one or more of: that the first network node is a network node providing wireless backhauling; that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; and that interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.

[0221] In some embodiments, the first network entity may transmit the first message to the second network node, further including information indicating that the first network node is a network node providing wireless backhauling. In some other embodiments, the first network entity may receive the second message from the second network node.

[0222] In some embodiments, the first network entity may transmit the first message to a second network entity (e.g., an AMF such as AMF2 in Fig. 2A, etc. ) serving the second network node, further including information indicating that the first network node is a network node providing wireless backhauling. In some other embodiments, the first network entity may receive the second message from the second network entity.

[0223] In some embodiments, the first network entity may determine whether to reject the request by the first network node for the information about the second network node, according to configuration information and / or the first message. In some other embodiments, the first network entity may generate the second message, when determining to reject the request by the first network node for the information about the second network node.

[0224] In some embodiments, the configuration information may indicate one or more of: whether the first network node is a network node providing wireless backhauling; whether the second network node is a network node providing wireless backhauling; one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is allowed; one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is not allowed; whether interface establishment between the first network node and another network node is allowed; and whether interface establishment between the second network node and another network node is allowed.

[0225] In some embodiments, the first network entity may transmit the first message to a second network entity (e.g., an AMF such as AMF2 in Fig. 2A, etc. ) serving the second network node. When it is determined at the second network entity that the request by the first network node for the information about the second network node is rejected, the first network entity may receive the second message from the second network entity.

[0226] In some embodiments, the first network entity may be an AMF, and / or the second network entity may be another AMF.

[0227] In some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and absence of the address information of the second network  node in the second message may indicate that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0228] In some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and the second message may contain an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0229] Fig. 3C is a flowchart illustrating a method 330 according to an embodiment of the present disclosure. The method 330 illustrated in Fig. 3C may be performed at a second network entity (e.g., an AMF such as AMF2 in Fig. 2A, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the second network entity.

[0230] According to the exemplary method 330 illustrated in Fig. 3C, the second network entity may receive, from a first network entity (e.g., the first network entity as described with respect to Fig. 3B) , a first message for requesting information about a second network node to establish an interface between a first network node and the second network node, as shown in block 332. In accordance with an exemplary embodiment, the second network entity may transmit, to the first network entity, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node, as shown in block 334.

[0231] In some embodiments, the second network entity may determine that the first network node is a network node providing wireless backhauling, in response to reception of the first message.

[0232] In some embodiments, the first message may indicate one or more of: that the first network node is a network node providing wireless backhauling; that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; and that interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.

[0233] In some embodiments, the second network entity may determine whether to reject the request for the information about the second network node, according to configuration information and / or the first message. In some other embodiments, the second network entity may generate the second message, when determining to reject the request for the information about the second network node.

[0234] In some embodiments, the configuration information may indicate one or more of: whether the first network node is a network node providing wireless backhauling; whether the second network node is a network node providing wireless backhauling; one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is allowed; one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is not allowed; whether interface establishment between the first network node and another network node is allowed; and whether interface establishment between the second network node and another network node is allowed.

[0235] In some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message may indicate that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0236] In some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and the second message may contain an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0237] In some embodiments, the first network entity may be an AMF, and / or the second network entity may be another AMF.

[0238] Fig. 3D is a flowchart illustrating a method 340 according to an embodiment of the present disclosure. The method 340 illustrated in Fig. 3D may be performed at a second network node (e.g., an MWAB node such as MWAB-gNB2 in Fig. 2A, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the second network node.

[0239] According to the exemplary method 340 illustrated in Fig. 3D, the second network node may receive, from a network entity (e.g., the first network entity as described with respect to Fig. 3B or the second network entity as described with respect to Fig. 3C) , a first message for requesting information about the second network node to establish an interface between a first network node (e.g., the first network node as described with respect to Fig. 3A) and the second network node, as shown in block 342. The first message may indicate that the first network node is a network node providing wireless backhauling. According to configuration information of the second network node and / or the first message, the second network node may determine that interface establishment between the first network node and the second network node is not allowed, as shown in block 344. In accordance with an exemplary embodiment, the second network node may transmit a second message to the network entity, as shown in block 346. The second message may indicate that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node.

[0240] In some embodiments, the configuration information of the second network node may indicate that interface establishment between the second network node and another network node is not allowed.

[0241] In some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message may indicate that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0242] In some embodiments, the information about the second network node may comprise address information of the second network node, and the second message may contain an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0243] In some embodiments, the network entity may be an AMF or any other possible network entity that may have an access and mobility management function.

[0244] Fig. 4A is a flowchart illustrating a method 410 according to an embodiment of the present disclosure. The method 410 illustrated in Fig. 4A may be performed at a terminal device (e.g., the UE or MWAB-UE1 in Fig. 2B, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the terminal device.

[0245] According to the exemplary method 410 illustrated in Fig. 4A, the terminal device may receive, from a first network node (e.g., MWAB-gNB1 in Fig. 2B, etc. ) , an indication which instructs the terminal device to inform the first network node about whether a second network node (e.g., MWAB-gNB2 in Fig. 2B, etc. ) is a network node providing wireless backhauling, as shown in block 412. In accordance with an exemplary embodiment, the terminal device may transmit, to the first network node, information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, as shown in block 414. In some embodiments, the information indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling may instruct the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.

[0246] In some embodiments, the indication may further instruct the terminal device to detect system information (e.g., an SIB, etc. ) of the second network node, and the system information of the second network node may indicate whether the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0247] In some embodiments, the terminal device may detect system information of the second network node. According to the system information of the second network node, the terminal device may determine the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0248] In some embodiments, the indication may be received by the terminal device from the first network node along with measurement configuration information of the terminal device with respect to the second network node.

[0249] In some embodiments, the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling may be transmitted by the terminal device to the first network node in a measurement report about the second network node.

[0250] Fig. 4B is a flowchart illustrating a method 420 according to an embodiment of the present disclosure. The method 420 illustrated in Fig. 4B may be performed at a first network node (e.g., an  MWAB node such as MWAB-gNB1 in Fig. 2B, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the first network node.

[0251] According to the exemplary method 420 illustrated in Fig. 4B, the first network node may transmit, to a terminal device (e.g., the terminal device as described with respect to Fig. 4A) , an indication which instructs the terminal device to inform the first network node about whether a second network node (e.g., MWAB-gNB2 in Fig. 2B, etc. ) is a network node providing wireless backhauling, as shown in block 422. In accordance with an exemplary embodiment, the first network node may receive, from the terminal device, information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, as shown in block 424. When the second network node is the network node providing wireless backhauling, the first network node may determine to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, as shown in block 426.

[0252] In some embodiments, the indication may further instruct the terminal device to detect system information (e.g., an SIB, etc. ) of the second network node, and the system information of the second network node may indicate whether the second network node is the network node providing wireless backhauling.

[0253] In some embodiments, the indication may be transmitted by the first network node to the terminal device along with measurement configuration information of the terminal device with respect to the second network node.

[0254] In some embodiments, the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling may be received by the first network node from the terminal device in a measurement report about the second network node.

[0255] In some embodiments, the first network node may broadcast system information of the first network node, and the system information of the first network node may indicate whether the first network node is a network node providing wireless backhauling.

[0256] Fig. 5A is a flowchart illustrating a method 510 according to an embodiment of the present disclosure. The method 510 illustrated in Fig. 5A may be performed at a first network node (e.g., an MWAB node such as MWAB-gNB1 in Fig. 2C, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the first network node.

[0257] According to the exemplary method 510 illustrated in Fig. 5A, the first network node may transmit identification information (e.g., location information, etc. ) of the first network node to a third network entity (e.g., an OAM such as MWAB OAM in Fig. 2C, etc. ) , as shown in block 512. In accordance with an exemplary embodiment, the first network node may receive configuration information based on the identification information from the third network entity, as shown in block 514. The configuration information may indicate one or more network nodes providing wireless  backhauling for which interface establishment with the first network node is not allowed. When the one or more network nodes providing wireless backhauling comprise a second network node, the first network node may determine to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, as shown in block 516.

[0258] In some embodiments, the first network node may be a network node providing wireless backhauling.

[0259] In some embodiments, the configuration information may comprise one or more IDs (e.g., a list of PCIs / gNB IDs, etc. ) of the one or more network nodes providing wireless backhauling.

[0260] In some embodiments, the configuration information may further indicate one or more of: a velocity threshold, where when a velocity of the first network node is higher than the velocity threshold, interface establishment between the first network node and other network nodes is not allowed; a movement pattern requirement, where when a movement pattern of the first network node does not meet the movement pattern requirement, the interface establishment between the first network node and the other network nodes is not allowed; and one or more future potential locations of one or more potential neighbor network nodes of the first network node.

[0261] In some embodiments, the third network entity may be an OAM or any other possible network entity that may have an operation administration and maintenance function.

[0262] Fig. 5B is a flowchart illustrating a method 520 according to an embodiment of the present disclosure. The method 520 illustrated in Fig. 5B may be performed at a third network entity (e.g., an OAM such as MWAB OAM in Fig. 2C, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the third network entity.

[0263] According to the exemplary method 520 illustrated in Fig. 5B, the third network entity may receive identification information (e.g., location information, etc. ) of a first network node from the first network node (e.g., the first network node as described with respect to Fig. 5A) , as shown in block 522. In accordance with an exemplary embodiment, the third network entity may transmit configuration information based on the identification information to the first network node, as shown in block 524. The configuration information may indicate one or more network nodes providing wireless backhauling for which interface establishment with the first network node is not allowed. In some embodiments, when the one or more network nodes providing wireless backhauling comprise a second network node, the configuration information may instruct the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.

[0264] In some embodiments, the configuration information may comprise one or more IDs (e.g., a list of PCIs / gNB IDs, etc. ) of the one or more network nodes providing wireless backhauling.

[0265] In some embodiments, the configuration information may further indicate one or more of: a velocity threshold, where when a velocity of the first network node is higher than the velocity  threshold, interface establishment between the first network node and other network nodes is not allowed; a movement pattern requirement, where when a movement pattern of the first network node does not meet the movement pattern requirement, the interface establishment between the first network node and the other network nodes is not allowed; and one or more future potential locations of one or more potential neighbor network nodes of the first network node.

[0266] In some embodiments, the first network node may be a network node providing wireless backhauling.

[0267] In some embodiments, the third network entity may be an OAM or any other possible network entity that may have an operation administration and maintenance function.

[0268] Fig. 6A is a flowchart illustrating a method 610 according to an embodiment of the present disclosure. The method 610 illustrated in Fig. 6A may be performed at a first network node (e.g., an MWAB node such as MWAB-gNB1 in Fig. 2D, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the first network node.

[0269] According to the exemplary method 610 illustrated in Fig. 6A, the first network node may transmit, to a second network node (e.g., another MWAB node such as MWAB-gNB2 in Fig. 2D, etc. ) , a request (e.g., the Xn Setup Request in Fig. 2D, etc. ) for interface establishment between the first network node and the second network node, as shown in block 612. The request may indicate that the first network node is a network node providing wireless backhauling. In accordance with an exemplary embodiment, the first network node may receive, from the second network node, a response (e.g., the Xn Setup Failure in Fig. 2D, etc. ) which indicates a failure of the interface establishment between the first network node and the second network node, as shown in block 614. In some embodiments, the response may further indicate a cause of the failure. The cause may comprise information that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed and / or that the second network node is a network node providing wireless backhauling. According to the response received from the second network node, the first network node may determine to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, as shown in block 616.

[0270] Fig. 6B is a flowchart illustrating a method 620 according to an embodiment of the present disclosure. The method 620 illustrated in Fig. 6B may be performed at a second network node (e.g., an MWAB node such as MWAB-gNB2 in Fig. 2D, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the second network node.

[0271] According to the exemplary method 620 illustrated in Fig. 6B, the second network node may receive, from a first network node (e.g., the first network node as described with respect to Fig. 6A) , a request (e.g., the Xn Setup Request in Fig. 2D, etc. ) for interface establishment between the first network node and the second network node, as shown in block 622. The request may indicate that the first network node is a network node providing wireless backhauling. In accordance with an exemplary  embodiment, the second network node may transmit, to the first network node, a response (e.g., the Xn Setup Failure in Fig. 2D, etc. ) which indicates a failure of the interface establishment between the first network node and the second network node, as shown in block 624. In some embodiments, the response may further indicate a cause of the failure. The cause may comprise information that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed and / or that the second network node is a network node providing wireless backhauling. The response may instruct the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.

[0272] Fig. 7A is a flowchart illustrating a method 710 according to an embodiment of the present disclosure. The method 710 illustrated in Fig. 7A may be performed at a first network node (e.g., an MWAB node such as MWAB-gNB1 in Fig. 2E, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the first network node.

[0273] According to the exemplary method 710 illustrated in Fig. 7A, the first network node may transmit, to a third network node (e.g., a gNB such as Static gNB3 in Fig. 2E, etc. ) , a request (e.g., the Xn Setup Request in Fig. 2E, etc. ) for interface establishment or modification between the first network node and the third network node, as shown in block 712. In accordance with an exemplary embodiment, the first network node may receive, from the third network node, a response (e.g., the Xn Setup Response in Fig. 2E, etc. ) indicating whether a second network node (e.g., another MWAB node such as MWAB-gNB2 in Fig. 2E, etc. ) is a network node providing wireless backhauling, as shown in block 714. When the response indicates that the second network node is the network node providing wireless backhauling, the first network node may determine to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, as shown in block 716.

[0274] In some embodiments, the request may indicate that the first network node is a network node providing wireless backhauling.

[0275] Fig. 7B is a flowchart illustrating a method 720 according to an embodiment of the present disclosure. The method 720 illustrated in Fig. 7B may be performed at a third network node (e.g., a gNB such as Static gNB3 in Fig. 2E, etc. ) or an apparatus communicatively coupled to the third network node.

[0276] According to the exemplary method 720 illustrated in Fig. 7B, the third network node may receive, from a first network node (e.g., the first network node as described with respect to Fig. 7A) , a request (e.g., the Xn Setup Request in Fig. 2E, etc. ) for interface establishment or modification between the first network node and the third network node, as shown in block 722. In accordance with an exemplary embodiment, the third network node may transmit, to the first network node, a response (e.g., the Xn Setup Response in Fig. 2E, etc. ) indicating whether a second network node (e.g., an MWAB node such as MWAB-gNB2 in Fig. 2E, etc. ) is a network node providing wireless backhauling,  as shown in block 724. In some embodiments, when the second network node is the network node providing wireless backhauling, the response may instruct the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.

[0277] In some embodiments, the third network node may determine whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, based at least in part on information exchange (e.g., during an Xn setup procedure, etc. ) between the third network node and the second network node.

[0278] In some embodiments, the request may indicate that the first network node is a network node providing wireless backhauling.

[0279] Fig. 8 is a simplified block diagram illustrating an apparatus 800 according to an embodiment of the present disclosure. The apparatus 800 may be embodied in or configured to act as a network node (e.g., the first network node as described with respect to Fig. 3A, Fig. 4B, Fig. 5A, Fig. 6A and Fig. 7A; the second network node as described with respect to Fig. 3D and Fig. 6B; and the third network node as described with respect to Fig. 7B, etc. ) , or a terminal device (e.g., the terminal device as described with respect to Fig. 4A, etc. ) , or a network entity (e.g., the first network entity as described with respect to Fig. 3B; the second network entity as described with respect to Fig. 3C; and the third network entity as described with respect to Fig. 5B, etc. ) . The apparatus 800 may comprise at least one processor 801, such as a data processor (DP) and at least one memory 802 coupled to the at least one processor 801. The apparatus 800 may further comprise one or more transmitters TX, one or more receivers RX, or one or more transceivers 803 coupled to the one or more processors 801 to communicate wirelessly and / or through wireline.

[0280] Although not shown, the apparatus 800 may have at least one communication interface, for example, the communicate interface can be at least one antenna, or transceiver as shown in the Fig. 8. The communication interface may represent any interface that is necessary for communication with other network entities.

[0281] The processors 801 may be of any type suitable to the local technical environment, and may include one or more of the following: general purpose computers, special purpose computers, microprocessors, digital signal processors (DSPs) and processors based on multicore processor architecture, as non-limiting examples.

[0282] The memory 802 may be of any type suitable to the local technical environment and may be implemented using any suitable data storage technology, such as semiconductor-based memory devices, magnetic memory devices and systems, optical memory devices and systems, fixed memory and removable memory, as non-limiting examples.

[0283] The memory 802 stores a program 804. The program 804 may include instructions that, when executed on the associated processor 801, enable the apparatus 800 to operate in accordance with the  embodiments of the present disclosure. A combination of the at least one processor 801 and the at least one memory 802 may form processing circuitry or means 805 adapted to implement various embodiments of the present disclosure.

[0284] Various embodiments of the present disclosure may be implemented by computer program executable by one or more of the processors 801, software, firmware, hardware or in a combination thereof.

[0285] In general, the various exemplary embodiments may be implemented in hardware or special purpose circuits, software, logic or any combination thereof. For example, some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software which may be executed by a controller, microprocessor or other computing device, although the invention is not limited thereto. While various aspects of the exemplary embodiments of this disclosure may be illustrated and described as block diagrams, flow charts, or using some other pictorial representation, it is well understood that these blocks, apparatus, systems, techniques or methods described herein may be implemented in, as non-limiting examples, hardware, software, firmware, special purpose circuits or logic, general purpose hardware or controller or other computing devices, or some combination thereof.

[0286] As such, it should be appreciated that at least some aspects of the exemplary embodiments of the present disclosures may be practiced in various components such as integrated circuit chips and modules. It should thus be appreciated that the exemplary embodiments of this disclosure may be realized in an apparatus that is embodied as an integrated circuit, where the integrated circuit may comprise circuitry (as well as possibly firmware) for embodying at least one or more of a data processor, a digital signal processor, baseband circuitry and radio frequency circuitry that are configurable so as to operate in accordance with the exemplary embodiments of this disclosure.

[0287] It should be appreciated that at least some aspects of the exemplary embodiments of the present disclosures may be embodied in computer-executable instructions, such as in one or more program modules, executed by one or more computers or other devices. Generally, program modules include routines, programs, objects, components, data structures, etc. that perform particular tasks or implement particular abstract data types when executed by a processor in a computer or other device. The computer executable instructions may be stored on a computer readable medium, for example, non-transitory computer readable medium, such as a hard disk, optical disk, removable storage media, solid state memory, RAM, etc. As will be appreciated by one of skills in the art, the function of the program modules may be combined or distributed as desired in various embodiments. In addition, the function may be embodied in whole or in part in firmware or hardware equivalents such as integrated circuits, field programmable gate arrays (FPGA) , and the like.

[0288] Further, while operations are depicted in a particular order, this should not be understood as requiring that such operations be performed in the particular order shown or in sequential order, or that all illustrated operations be performed, to achieve desirable results. In certain circumstances, multitasking and parallel processing may be advantageous. Likewise, while several specific implementation details are contained in the above discussions, these should not be construed as limitations on the scope of the present disclosure, but rather as descriptions of features that may be specific to particular embodiments. Certain features that are described in the context of separate embodiments may also be implemented in combination in a single embodiment. Conversely, various features that are described in the context of a single embodiment may also be implemented in multiple embodiments separately or in any suitable sub-combination.

[0289] The terminology used herein is for the purpose of describing particular embodiments only and is not intended to be limiting of example embodiments. As used herein, the singular forms “a” , “an” and “the” are intended to include the plural forms as well, unless the context clearly indicates otherwise. It will be further understood that the terms “comprises” , “comprising” , “has” , “having” , “includes” and / or “including” , when used herein, specify the presence of stated features, elements, and / or components etc., but do not preclude the presence or addition of one or more other features, elements, components and / or combinations thereof. As used herein, the term “and / or” includes any and all combinations of one or more of the listed terms.

[0290] As used herein, the phrase “at least one of A and B” or “at least one of A or B” should be understood to mean “only A, only B, or both A and B. ” The phrase “A and / or B” should be understood to mean “only A, only B, or both A and B” .

[0291] The present disclosure includes any novel feature or combination of features disclosed herein either explicitly or any generalization thereof. Various modifications and adaptations to the foregoing exemplary embodiments of this disclosure may become apparent to those skilled in the relevant arts in view of the foregoing description, when read in conjunction with the accompanying drawings. However, any and all modifications will still fall within the scope of the non-limiting and exemplary embodiments of this disclosure.

Claims

1.A method performed at a first network node, the method comprising:transmitting, to a first network entity, a first message for requesting information about a second network node to establish an interface between the first network node and the second network node;receiving, from the first network entity, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling; anddetermining to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node, according to the second message.2.The method according to claim 1, wherein the first message indicates one or more of:that the first network node is a network node providing wireless backhauling;that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; andthat interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.3.The method according to claim 1 or 2, wherein the information about the second network node comprises address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message indicates that the second network node is the network node providing wireless backhauling.4.The method according to claim 1 or 2, wherein the information about the second network node comprises address information of the second network node, and the second message contains an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.5.The method according to any of claims 1-4, wherein the first network entity is an access and mobility management function (AMF) .6.A method performed at a first network entity, the method comprising:receiving, from a first network node, a first message for requesting information about a second network node to establish an interface between the first network node and the second network node; andtransmitting, to the first network node, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node.7.The method according to claim 6, further comprising:determining that the first network node is a network node providing wireless backhauling, in response to reception of the first message.8.The method according to claim 6 or 7, wherein the first message indicates one or more of:that the first network node is a network node providing wireless backhauling;that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; andthat interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.9.The method according to any of claims 6-8, further comprising:transmitting the first message to the second network node, further including information indicating that the first network node is a network node providing wireless backhauling; andreceiving the second message from the second network node.10.The method according to any of claims 6-8, further comprising:transmitting the first message to a second network entity serving the second network node, further including information indicating that the first network node is a network node providing wireless backhauling; andreceiving the second message from the second network entity.11.The method according to any of claims 6-8, further comprising:determining whether to reject the request by the first network node for the information about the second network node, according to configuration information and / or the first message; andgenerating the second message, when determining to reject the request by the first network node for the information about the second network node.12.The method according to claim 11, wherein the configuration information indicates one or more of:whether the first network node is a network node providing wireless backhauling;whether the second network node is a network node providing wireless backhauling;one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is allowed;one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is not allowed;whether interface establishment between the first network node and another network node is allowed; andwhether interface establishment between the second network node and another network node is allowed.13.The method according to any of claims 6-8, further comprising:transmitting the first message to a second network entity serving the second network node; andreceiving the second message from the second network entity, when it is determined at the second network entity that the request by the first network node for the information about the second network node is rejected.14.The method according to claim 10 or 13, wherein the first network entity is an access and mobility management function (AMF) , and / or the second network entity is another AMF.15.The method according to any of claims 6-14, wherein the information about the second network node comprises address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message indicates that the second network node is the network node providing wireless backhauling.16.The method according to any of claims 6-14, wherein the information about the second network node comprises address information of the second network node, and the second message contains an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.17.A method performed at a second network entity, the method comprising:receiving, from a first network entity, a first message for requesting information about a second network node to establish an interface between a first network node and the second network node; andtransmitting, to the first network entity, a second message indicating that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node.18.The method according to claim 17, further comprising:determining that the first network node is a network node providing wireless backhauling, in response to reception of the first message.19.The method according to claim 17 or 18, wherein the first message indicates one or more of:that the first network node is a network node providing wireless backhauling;that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed; andthat interface establishment between the first network node and a network node providing wireless backhauling is not allowed.20.The method according to any of claims 17-19, further comprising:determining whether to reject the request for the information about the second network node, according to configuration information and / or the first message; andgenerating the second message, when determining to reject the request for the information about the second network node.21.The method according to claim 20, wherein the configuration information indicates one or more of:whether the first network node is a network node providing wireless backhauling;whether the second network node is a network node providing wireless backhauling;one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is allowed;one or more network nodes for which interface establishment with the first network node is not allowed;whether interface establishment between the first network node and another network node is allowed; andwhether interface establishment between the second network node and another network node is allowed.22.The method according to any of claims 17-21, wherein the information about the second network node comprises address information of the second network node, and absence of the address information of the second network node in the second message indicates that the second network node is the network node providing wireless backhauling.23.The method according to any of claims 17-21, wherein the information about the second network node comprises address information of the second network node, and the second message contains an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.24.The method according to any of claims 17-23, wherein the first network entity is an access and mobility management function (AMF) , and / or the second network entity is another AMF.25.A method performed at a second network node, the method comprising:receiving, from a network entity, a first message for requesting information about the second network node to establish an interface between a first network node and the second network node, wherein the first message indicates that the first network node is a network node providing wireless backhauling;determining that interface establishment between the first network node and the second network node is not allowed, according to configuration information of the second network node and / or the first message; andtransmitting a second message to the network entity, wherein the second message indicates that the second network node is a network node providing wireless backhauling, so as to instruct the first network node to avoid establishing the interface between the first network node and the second network node.26.The method according to claim 25, wherein the configuration information of the second network node indicates that interface establishment between the second network node and another network node is not allowed.27.The method according to claim 25 or 26, wherein the information about the second network node comprises address information of the second network node, and absence of the address information of  the second network node in the second message indicates that the second network node is the network node providing wireless backhauling.28.The method according to claim 25 or 26, wherein the information about the second network node comprises address information of the second network node, and the second message contains an explicit indication indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling.29.The method according to any of claims 25-28, wherein the network entity is an access and mobility management function (AMF) .30.A method performed at a terminal device, the method comprising:receiving, from a first network node, an indication which instructs the terminal device to inform the first network node about whether a second network node is a network node providing wireless backhauling; andtransmitting, to the first network node, information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, wherein the information indicating that the second network node is the network node providing wireless backhauling instructs the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.31.The method according to claim 30, wherein the indication further instructs the terminal device to detect system information of the second network node, and wherein the system information of the second network node indicates whether the second network node is the network node providing wireless backhauling.32.The method according to claim 30 or 31, further comprising:detecting system information of the second network node; anddetermining the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, according to the system information of the second network node.33.The method according to any of claims 30-32, wherein the indication is received from the first network node along with measurement configuration information of the terminal device with respect to the second network node.34.The method according to any of claims 30-33, wherein the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling is transmitted to the first network node in a measurement report about the second network node.35.A method performed at a first network node, the method comprising:transmitting, to a terminal device, an indication which instructs the terminal device to inform the first network node about whether a second network node is a network node providing wireless backhauling;receiving, from the terminal device, information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling; anddetermining to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, when the second network node is the network node providing wireless backhauling.36.The method according to claim 35, wherein the indication further instructs the terminal device to detect system information of the second network node, and wherein the system information of the second network node indicates whether the second network node is the network node providing wireless backhauling.37.The method according to claim 35 or 36, wherein the indication is transmitted to the terminal device along with measurement configuration information of the terminal device with respect to the second network node.38.The method according to any of claims 35-37, wherein the information about whether the second network node is the network node providing wireless backhauling is received from the terminal device in a measurement report about the second network node.39.The method according to any of claims 35-38, further comprising:broadcasting system information of the first network node, wherein the system information of the first network node indicates whether the first network node is a network node providing wireless backhauling.40.A method performed at a first network node, the method comprising:transmitting identification information of the first network node to a third network entity;receiving configuration information based on the identification information from the third network entity, wherein the configuration information indicates one or more network nodes providing wireless backhauling for which interface establishment with the first network node is not allowed; anddetermining to avoid establishing an interface between the first network node and a second network node, when the one or more network nodes providing wireless backhauling comprise the second network node.41.The method according to claim 40, wherein the first network node is a network node providing wireless backhauling.42.The method according to claim 40 or 41, wherein the configuration information comprises one or more identifiers of the one or more network nodes providing wireless backhauling.43.The method according to any of claims 40-42, wherein the configuration information further indicates one or more of:a velocity threshold, wherein when a velocity of the first network node is higher than the velocity threshold, interface establishment between the first network node and other network nodes is not allowed;a movement pattern requirement, wherein when a movement pattern of the first network node does not meet the movement pattern requirement, the interface establishment between the first network node and the other network nodes is not allowed; andone or more future potential locations of one or more potential neighbor network nodes of the first network node.44.The method according to any of claims 40-43, wherein the third network entity is an operation administration and maintenance (OAM) .45.A method performed at a third network entity, the method comprising:receiving identification information of a first network node from the first network node; andtransmitting configuration information based on the identification information to the first network node, wherein the configuration information indicates one or more network nodes providing wireless backhauling for which interface establishment with the first network node is not allowed; and wherein when the one or more network nodes providing wireless backhauling comprise a second network node, the configuration information instructs the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.46.The method according to claim 45, wherein the configuration information comprises one or more identifiers of the one or more network nodes providing wireless backhauling.47.The method according to claim 45 or 46, wherein the configuration information further indicates one or more of:a velocity threshold, wherein when a velocity of the first network node is higher than the velocity threshold, interface establishment between the first network node and other network nodes is not allowed;a movement pattern requirement, wherein when a movement pattern of the first network node does not meet the movement pattern requirement, the interface establishment between the first network node and the other network nodes is not allowed; andone or more future potential locations of one or more potential neighbor network nodes of the first network node.48.The method according to any of claims 45-47, wherein the first network node is a network node providing wireless backhauling.49.The method according to any of claims 45-48, wherein the third network entity is an operation administration and maintenance (OAM) .50.A method performed at a first network node, the method comprising:transmitting, to a second network node, a request for interface establishment between the first network node and the second network node, wherein the request indicates that the first network node is a network node providing wireless backhauling;receiving, from the second network node, a response which indicates a failure of the interface establishment between the first network node and the second network node, wherein the response further indicates a cause of the failure which comprises information that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed and / or that the second network node is a network node providing wireless backhauling; anddetermining to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, according to the response received from the second network node.51.A method performed at a second network node, the method comprising:receiving, from a first network node, a request for interface establishment between the first network node and the second network node, wherein the request indicates that the first network node is a network node providing wireless backhauling; andtransmitting, to the first network node, a response which indicates a failure of the interface establishment between the first network node and the second network node, wherein the response further indicates a cause of the failure which comprises information that interface establishment between network nodes providing wireless backhauling is not allowed and / or that the second network node is a network node providing wireless backhauling, and wherein the response instructs the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.52.A method performed at a first network node, the method comprising:transmitting, to a third network node, a request for interface establishment or modification between the first network node and the third network node;receiving, from the third network node, a response indicating whether a second network node is a network node providing wireless backhauling; anddetermining to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node, when the response indicates that the second network node is the network node providing wireless backhauling.53.The method according to claim 52, wherein the request indicates that the first network node is a network node providing wireless backhauling.54.A method performed at a third network node, the method comprising:receiving, from a first network node, a request for interface establishment or modification between the first network node and the third network node; andtransmitting, to the first network node, a response indicating whether a second network node is a network node providing wireless backhauling, wherein when the second network node is the network node providing wireless backhauling, the response instructs the first network node to avoid establishing an interface between the first network node and the second network node.55.The method according to claim 54, further comprising:determining whether the second network node is the network node providing wireless backhauling, based at least in part on information exchange between the third network node and the second network node.56.The method according to claim 54 or 55, wherein the request indicates that the first network node is a network node providing wireless backhauling.57.An apparatus for communication, the apparatus comprising:at least one processor; andat least one memory storing instructions which, when executed by the at least one processor, cause the apparatus to perform the method according to any of claims 1-56.58.A computer-readable medium having computer program codes embodied thereon which, when executed on a computer, cause the computer to perform the method according to any of claims 1-56.59.A computer program product comprising computer programs or instructions which, when executed by a processor, cause the method according to any of claims 1-56 to be implemented.